一种多通道火焰光度检测器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118057171A

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202211456174.X

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供一种多通道火焰光度检测器,涉及分析仪器技术领域,包括燃烧室、四个通光窗口、光电探测器、信号采集运算电路;四个通光窗口径向分布于燃烧室内壁,依次安装有第一凸透镜、滤光片、第二凸透镜,光电探测器安装在通光窗口外端,光电探测器连接有信号采集运算电路。本发明采用径向采光,有光损耗小、噪音小、灵敏度较高等优点;采用不同的采光高度,通过分别优化每个元素通道高度,提高检测灵敏度;搭载分离定量算法,精确计算出各元素的含量。本发明可以对特征光谱重叠的硫、磷、氮、砷四种元素同时检测,灵敏度高,避免更换光学器件和多次检测造成的实验数据不稳定的问题。

    一种用于微型氢火焰离子化检测器的喷嘴组件

    公开(公告)号:CN110749686A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810818517.X

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明提供一种微型氢火焰离子化检测器的喷嘴组件,由喷嘴、引管、上密封件、套管、下密封件、上压体、下压体及检测器体组成。上压体的下表面、下压体的上表面和套管的上下表面分别设有圆锥形环形刃口,压紧过程中,四个圆锥形环形刃口分别嵌入上密封件和下密封件的上下表面,实现嵌入式密封;同时圆锥形环形刃口在嵌入过程中向内挤压上下密封件,使其内孔变小从而将引管挤住,最终密封氢气腔、空气腔和上下密封件的内孔与引管外径处的接触缝隙。本发明的喷嘴组件具有以下优点:密封的机械结构简单、紧凑、更可靠;减小燃烧室的死体积,空气流更稳定,使得μ-FID噪声更小;聚酰亚胺或Vespel锥形卡套保证在350℃以下稳定的绝缘和耐压密封性能。

    一种在线气体配制方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104248919B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310269460.X

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明涉及一种在线气体配制方法,二路以上的原料气通过气体管路分别经气体阻尼管限流后再于同一容器或管道相互接触混合;所述气体阻尼管为气体导管;二路以上的原料气在混合前均通过气体阻尼管限流;气体阻尼管前端连接原料气,原料气在气体阻尼管后端输出至用于进行气体混合的同一容器或管道中。通过改变气体阻尼管的长度和内径调节气体体积流量,实现原料气不同混合比例的混合。方法简单快速、准确性高、成本低、普适性强,气体的混合比例范围大,可用于多组分标准气体的在线配制,也适用于原料气的单次高倍数稀释。

    一种大气有机污染物采样-富集方法

    公开(公告)号:CN116265903A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111530616.6

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开一种大气有机污染物的采样‑富集方法,属于分析化学技术领域。本发明的采样‑富集方法通过无人机载采样‑富集装置进行大气样品采集,当无人机飞行到预定位置时,遥控开启采样泵进行主动采样,样品首先经集束萃取器被实时富集;完成该点采样后,无人机飞到另一个预定位置,同时集束萃取器装载舱的位置自动切换,使阵列集束萃取器中另1支萃取器与采样泵气路连通,再次采样并富集,采样完成后返回测试站或实验室进行分离分析。该方法解决了无人机搭载在线采样设备一次飞行无法多点采样的问题,还解决了无人机搭载采样罐或采样袋因体积大使采样点位受限、以及在样品在运输过程中出现吸附或渗漏、造成结果失真的问题。

    一种定量检测单细胞内目标蛋白质的方法

    公开(公告)号:CN112946292B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201911258225.6

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明提供了一种定量检测单细胞内目标蛋白质的方法,包括:单细胞洗涤、细胞膜表面打孔、封闭、目标蛋白质标记、单细胞捕获、单细胞破膜、目标蛋白质捕集、分离与检测等步骤,本方法采用具有高特异性的抗体对目标蛋白进行标记,并通过微流控芯片和定量环协同作用实现单细胞的在线捕获、破膜、目标蛋白质捕集等步骤,然后在线洗脱给具有高分离效率的纳流液相色谱,将细胞内目标蛋白复合物、非目标蛋白及多余的抗体进行分离,实现单细胞内目标蛋白质的准确定量。

    一种烟道气样品在线前处理装置与方法

    公开(公告)号:CN112924568B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201911237671.9

    申请日:2019-12-06

    Inventor: 关亚风 李盛红

    Abstract: 本发明提供一种烟道气样品在线前处理装置和方法,装置采用净化吸附柱和目标组分富集柱串联方式,由净化吸附柱滞留烟道气中的高沸点组分和小于过滤器孔径的微小颗粒物,允许给定沸点范围的组分通过,同时热解析被滞留在多孔吸附剂上颗粒物所吸附的目标组分,进入后面的富集柱。采样完成后,对净化吸附柱提高加热温度并进行反吹,解析出滞留的高沸点组分并吹扫出大部分微小颗粒物;同时对富集柱加热并用载气吹扫解析的目标组分,传输给分析仪器进行分析。这种设计能极大降低烟道气中高沸点组分和微小颗粒物对富集柱的污染,大幅延长富集柱的使用寿命,保证样品富集‑解析的重复性,解决了烟道气样品分析中的富集柱污染和性能快速衰减问题。

    一种热解吸装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104458970B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310419737.2

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明涉及样品检测技术领域,是一种与气相色谱仪联用的热解吸装置,主要用于固相微萃取棒、固相微萃取搅拌棒、集束毛细管固相微萃取管以及填充吸附柱的热解吸,将所吸附富集的痕量组分快速解吸出来。该装置由加热管,内衬管,密封圈,内衬管压帽、内衬管底座,内衬管底座绝热环,解吸器底座、样品传输管,解吸吹扫气路,解吸分流气路,以及加热丝和温控元件组成。样品组分在内衬管中完成热解吸,样品传输管的加热由加热管和气相色谱进样器上帽的热传导共同完成,并由内衬管底座绝热环保温。在解吸温度300℃时,该热解吸装置对沸点430℃以下的组分解吸残留低于0.1%,具有解吸样品通道无冷区、加热速度快、功率消耗低等优点。

    一种无冷区低功耗的小型炉箱

    公开(公告)号:CN104181262B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310196646.7

    申请日:2013-05-23

    Abstract: 本发明涉及一种无冷区低功耗的小型色谱炉箱,毛细管色谱柱绕在薄壳式金属筒外表面上,加热筒内壁贴有加热膜、或绕制有加热金属丝,使薄壳式金属筒成为加热均温筒,简称加热筒。保温炉箱的前后箱壁开孔,使加热筒内部空间与外界相通,而加热筒的前后两个横截面边沿和整个加热筒的外部都被热密封在保温炉箱的内部。炉箱的顶部安装有色谱进样器和检测器,并且都被加热恒温至设定温度。色谱柱的入口端连接到进样器,出口端连接到检测器。毛细管色谱柱的主要部分因绕在加热筒外表面上而与加热筒同温。这种小型炉箱还适合以低功耗为先且控温精度要求较高的场合。

    一种无人机载采样-富集装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116263376A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111530610.9

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开一种无人机载采样‑富集装置,属于环境检测和采样设备技术领域。该采样‑富集装置主要由外壳、装载舱组件、转动轴、进气口密封组件、旋转轴、集束萃取器、步进电机、主动轮、采样泵,出气口密封组件组成,该装置可搭载无人机平台,按照预设的程序对不同地点的VOCs进行实时采样,本发明的采样‑富集装置结构紧凑、体积小、重量轻且消耗功率低;一次装载能够进行多个地点的样品采集;装载舱能够随转动轴旋出90度且能够拆下,使得集束萃取器拆装非常方便;对集束萃取器均进行密封处理,防止样品交叉感染;采样时,进气口和出气口密封组件压紧集束萃取器;换位时,进气口和出气口密封组件从集束萃取器分离,密封组件使用寿命长。

    一种基于3D打印技术制成的微萃取器

    公开(公告)号:CN112915587A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201911237655.X

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明提供一种基于3D打印技术制成的微萃取器,材质为不锈钢、钛合金等惰性金属,萃取器由入口连接器、流体分配区、萃取区、流体聚合区和出口连接器组成,主体由N(N≥5)条微通道组成,在微通道表面涂覆固定相用于萃取。微通道可以腐蚀处理成粗糙表面以增加表面积。微萃取器经3D打印一体成型,包括与出入管连接的连接器,避免使用额外的连接器,大大减小死体积;金属材料的低热容和高导热性有利于实现快速和均匀的热解析;这种结构的微萃取器气阻很低,表面积大,涂覆微米级厚度的萃取固定相就可同时获得大的吸附容量、快的传质速率,从而可实现快速萃取‑快速热脱附。

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