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公开(公告)号:CN106824825B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201611221775.7
申请日:2016-12-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于激光光谱检测与矿石分选领域,本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的废旧矿石分选方法及装置,包括矿石粉碎机、过滤器、传送装置、样品形貌检测系统、LIBS检测系统、机械分选与矿石收集系统、测控系统。粉碎机和过滤器用于将大块的废旧矿石粉粹成体积、形状类似的小块矿石;样品形貌检测系统用于获取样品的平均高度和外形尺寸,进而控制LIBS检测系统的聚焦距离及扫描范围;LIBS检测系统用于检测矿石的物质成分,确定矿石品位;机械分选系统根据检测结果将矿石和废石分别输送到不同的矿石收集槽;测控系统用于对装置各功能部件进行统一协调控制。
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公开(公告)号:CN105823761B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610217885.X
申请日:2016-04-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种滤波系统,包括光线收集端子,收集多波长复合光谱的光线;第一透镜组,具有负屈光度,至少包括具有正屈光度的第一透镜和具有负屈光度的第二透镜;衍射光栅;第二透镜组,具有正屈光度和非球面表面,第二透镜组至少包括一复合透镜;滤波元件,滤波元件至少包括两个具有反射功能的表面,入射光线中的所需波长的光线经过滤波元件后,被光线分离端子所接收提取,其余波长的光线被引导出滤波元件且不进入相应的光线分离端子形成干扰。
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公开(公告)号:CN107677640A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710907215.5
申请日:2017-09-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的塑料样品元素识别方法,包括如下步骤:1)基于NIST数据库建立元素特征谱线数据库;2)通过LIBS装置对塑料样品进行实验,获得塑料样品的二维数据矩阵;3)依据离散型的小波变换方法,对LIBS谱图进行基线校正;4)依据连续型的小波变换方法,对校正过的谱图进行谱峰识别;5)将NIST中的数据与所建立的特征谱线数据库中的数据进行比对,判定谱峰的元素归属。本发明可以实现塑料样品内元素的自动识别,减少了无用信息对识别过程的影响,达到提高元素识别准确率,减少分类时间,降低计算成本的目的。
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公开(公告)号:CN110455760B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910747707.1
申请日:2019-08-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种基于DMD的色散型AFS光源散射干扰扣除方法,该方法包括:确定待测元素可激发较强非共振荧光线的光源特征谱线;根据确定的光源特征谱线选用中心波长对应的窄带通滤光片,放置在原子化器前,保证激发光源中只有窄带滤光片带通范围内波长可透过,并经原子化器生成相应的共振荧光及非共振荧光;控制数字微镜进行全谱测量,确认参加检测的非共振荧光线信息在数字微镜上对应像元的范围;按范围测量所有非共振荧光强度并求和得到待测元素的荧光强度值。能有效避免光源散射干扰,提高待测元素定量检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN108956554B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810477183.4
申请日:2018-05-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于数字微镜阵列的原子荧光光谱仪的波长校准方法,该方法包括下述步骤:计算得到数字微镜列位置与标准波长间的基本函数关系式;计算拟合误差并将其存到“波长误差”Column中的对应位置;针对待测样品,用户选择要测量的预检荧光波长,利用“波长误差”Column中存储的波长误差对预检荧光波长进行校正得到已校准波长,带入步骤二中的基本函数关系式中反算出数字微镜应翻转的列,从而得到待测样品的测量波长,获得准确荧光强度值。带入步骤二中的基本函数关系式中反算出数字微镜应翻转的列位置,从而测量待测样品的测量波长,获得准确荧光强度值。利用本发明能够准确测量待测样品波长位置的荧光强度信息。
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公开(公告)号:CN106824825A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611221775.7
申请日:2016-12-26
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B07C5/3425 , B07C5/02 , G01N21/71
Abstract: 本发明属于激光光谱检测与矿石分选领域,本发明公开了一种基于激光诱导击穿光谱的废旧矿石分选方法及装置,包括矿石粉碎机、过滤器、传送装置、样品形貌检测系统、LIBS检测系统、机械分选与矿石收集系统、测控系统。粉碎机和过滤器用于将大块的废旧矿石粉粹成体积、形状类似的小块矿石;样品形貌检测系统用于获取样品的平均高度和外形尺寸,进而控制LIBS检测系统的聚焦距离及扫描范围;LIBS检测系统用于检测矿石的物质成分,确定矿石品位;机械分选系统根据检测结果将矿石和废石分别输送到不同的矿石收集槽;测控系统用于对装置各功能部件进行统一协调控制。
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公开(公告)号:CN105823761A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610217885.X
申请日:2016-04-08
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N21/63 , G01N21/01 , G02B26/0816 , G02B27/0025 , G02B27/42
Abstract: 一种滤波系统,包括光线收集端子,收集多波长复合光谱的光线;第一透镜组,具有负屈光度,至少包括具有正屈光度的第一透镜和具有负屈光度的第二透镜;衍射光栅;第二透镜组,具有正屈光度和非球面表面,第二透镜组至少包括一复合透镜;滤波元件,滤波元件至少包括两个具有反射功能的表面,入射光线中的所需波长的光线经过滤波元件后,被光线分离端子所接收提取,其余波长的光线被引导出滤波元件且不进入相应的光线分离端子形成干扰。
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公开(公告)号:CN107677640B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201710907215.5
申请日:2017-09-29
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了种基于激光诱导击穿光谱的塑料样品元素识别方法,包括如下步骤:1)基于NIST数据库建立元素特征谱线数据库;2)通过LIBS装置对塑料样品进行实验,获得塑料样品的二维数据矩阵;3)依据离散型的小波变换方法,对LIBS谱图进行基线校正;4)依据连续型的小波变换方法,对校正过的谱图进行谱峰识别;5)将NIST中的数据与所建立的特征谱线数据库中的数据进行比对,判定谱峰的元素归属。本发明可以实现塑料样品内元素的自动识别,减少了无用信息对识别过程的影响,达到提高元素识别准确率,减少分类时间,降低计算成本的目的。
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公开(公告)号:CN110455760A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910747707.1
申请日:2019-08-14
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于光谱分析技术领域,具体涉及一种基于DMD的色散型AFS光源散射干扰扣除方法,该方法包括:确定待测元素可激发较强非共振荧光线的光源特征谱线;根据确定的光源特征谱线选用中心波长对应的窄带通滤光片,放置在原子化器前,保证激发光源中只有窄带滤光片带通范围内波长可透过,并经原子化器生成相应的共振荧光及非共振荧光;控制数字微镜进行全谱测量,确认参加检测的非共振荧光线信息在数字微镜上对应像元的范围;按范围测量所有非共振荧光强度并求和得到待测元素的荧光强度值。能有效避免光源散射干扰,提高待测元素定量检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN108956554A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810477183.4
申请日:2018-05-18
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G01N21/274 , G01N21/6404 , G01N2021/6421
Abstract: 本发明涉及一种基于数字微镜阵列的原子荧光光谱仪的波长校准方法,该方法包括下述步骤:计算得到数字微镜列位置与标准波长间的基本函数关系式;计算拟合误差并将其存到“波长误差”Column中的对应位置;针对待测样品,用户选择要测量的预检荧光波长,利用“波长误差”Column中存储的波长误差对预检荧光波长进行校正得到已校准波长,带入步骤二中的基本函数关系式中反算出数字微镜应翻转的列,从而得到待测样品的测量波长,获得准确荧光强度值。带入步骤二中的基本函数关系式中反算出数字微镜应翻转的列位置,从而测量待测样品的测量波长,获得准确荧光强度值。利用本发明能够准确测量待测样品波长位置的荧光强度信息。
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