化学物质的检测装置以及化学物质的检测方法

    公开(公告)号:CN1623088A

    公开(公告)日:2005-06-01

    申请号:CN03801491.2

    申请日:2003-06-27

    CPC classification number: H01J49/427 H01J49/162 H01J49/424

    Abstract: 本发明的化学物质的检测装置(100)具备真空紫外光灯(3),通过该真空紫外光灯(3),将废气Gs中的检测对象化学物质离子化。被离子化的检测对象化学物质被封闭在内部形成高频电场的离子捕获装置(10)内。通过SWIFT波形(其包含将与该检测对象化学物质离子的轨道共振频率对应的频率排除的频率成分)提供给离子捕获装置(10)内的离子群能量并除去杂质。然后,通过TICKLE波形(具有对应于检测对象化学物质离子的轨道共振频率的频率成分)给上述离子群提供能量,并将检测对象化学物质的离子碎片化。然后,可通过质量分析计(4)测定该碎片的质量,以鉴定检测对象化学物质。

    激光加工方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112192054A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010086674.3

    申请日:2020-02-11

    Abstract: 激光加工方法包括:向由耐热合金构成的金属层和由隔热涂层构成的保护层层叠而成的被加工件照射短脉冲激光即第一激光以形成贯通金属层的贯通孔的工序(S1)、以及向被加工件照射激光以扩宽贯通孔的工序(S2)。

    浓度测定方法及装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101981432B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN200980111302.3

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 本发明提供测定方法及装置,能在测定气体状物质浓度的同时测定固体粒子状物质浓度,并且能对于固体粒子状物质浓度中的黑烟、白烟、水蒸气等多种物质同时简单可靠地进行各自的浓度测定。对测定对象照射该测定对象中的气体状物质所固有的吸收波长的激光,根据检测出的光透射率和光吸收量检测测定对象中的气体状物质浓度和固体粒子状物质浓度,其中,预先设定各吸收波长的与相对于包含黑烟及白烟的多种固体粒子状物质的浓度的激光衰减量的关系,对于要测定的气体状物质分别照射多个吸收波长的激光,分别测定照射的多个吸收波长的激光的衰减量,且将该测定结果的衰减量和基于预先设定的关系计算出的衰减量进行对比,计算多种固体粒子状物质的浓度。

    浓度测定方法及装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101981432A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN200980111302.3

    申请日:2009-04-15

    Abstract: 本发明提供测定方法及装置,能在测定气体状物质浓度的同时测定固体粒子状物质浓度,并且能对于固体粒子状物质浓度中的黑烟、白烟、水蒸气等多种物质同时简单可靠地进行各自的浓度测定。对测定对象照射该测定对象中的气体状物质所固有的吸收波长的激光,根据检测出的光透射率和光吸收量检测测定对象中的气体状物质浓度和固体粒子状物质浓度,其中,预先设定各吸收波长的与相对于包含黑烟及白烟的多种固体粒子状物质的浓度的激光衰减量的关系,对于要测定的气体状物质分别照射多个吸收波长的激光,分别测定照射的多个吸收波长的激光的衰减量,且将该测定结果的衰减量和基于预先设定的关系计算出的衰减量进行对比,计算多种固体粒子状物质的浓度。

    光学性能恢复设备及恢复方法

    公开(公告)号:CN100574905C

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200410046441.1

    申请日:2004-05-31

    Abstract: 本发明的目的在于防止或抑制决定光学设备寿命的光学系统的衰减,其中所述光学设备实现例如光线透射、衍射、反射、光谱产生、以及干涉和其组合的效果。采用上述方式,可以降低维修操作频率如窗口更换并降低此操作的成本。本发明的特征在于通过以下步骤实现:具有0.005毫托到20毫托范围的近真空区用于激发碳的氧化反应,所述近真空区面对所述光学系统的所述照明表面;在所述近真空区产生含氧原子离子或基,例如含有氧原子的不稳定的基团如OH基、OH-离子、臭氧、O2-离子、O-基;通过使含氧原子离子或基团与沉积的碳进行反应以消除或减少积聚在所述照明表面的积聚的碳。

    光学性能恢复设备、恢复方法以及用于该设备的光学系统

    公开(公告)号:CN101656187A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910170895.2

    申请日:2004-05-31

    Abstract: 本发明的目的在于防止或抑制决定光学设备寿命的光学系统的衰减,其中所述光学设备实现例如光线透射、衍射、反射、光谱产生、以及干涉和其组合的效果。采用上述方式,可以降低维修操作频率如窗口更换并降低此操作的成本。本发明的特征在于通过以下步骤实现:产生具有活性能量存在的近真空区,以激发碳的氧化反应,其中所述近真空区面对所述光学系统的所述光线表面;在所述近真空区产生负离子或基团,例如含有氧原子的不稳定的基团如OH基、OH - 离子、臭氧、O 2 - 离子、O - 基;并通过沉积的碳与负离子或基团进行反应,消除或减少积聚在所述照明表面上的积聚的碳。

    化学物质的检测装置以及化学物质的检测方法

    公开(公告)号:CN100458435C

    公开(公告)日:2009-02-04

    申请号:CN03801491.2

    申请日:2003-06-27

    CPC classification number: H01J49/427 H01J49/162 H01J49/424

    Abstract: 本发明的化学物质的检测装置(100)具备真空紫外光灯(3),通过该真空紫外光灯(3),将废气Gs中的检测对象化学物质离子化。被离子化的检测对象化学物质被封闭在内部形成高频电场的离子捕获装置(10)内。通过SWIFT波形(其包含将与该检测对象化学物质离子的轨道共振频率对应的频率排除的频率成分)提供给离子捕获装置(10)内的离子群能量并除去杂质。然后,通过TICKLE波形(具有对应于检测对象化学物质离子的轨道共振频率的频率成分)给上述离子群提供能量,并将检测对象化学物质的离子碎片化。然后,可通过质量分析计(4)测定该碎片的质量,以鉴定检测对象化学物质。

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