一种基于DMD的色散原子荧光多通道同时检测方法

    公开(公告)号:CN107664632A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201710794368.3

    申请日:2017-09-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的色散原子荧光多通道同时检测方法,该方法以基于DMD的色散原子荧光检测系统为基础,对多通道原子荧光进行同时检测,可以避免原子荧光的不同时间检测对光强度产生的影响,减小噪声影响,提高稳定性,同时节省目标元素溶液,目标元素溶液可以集中在一起进行检测。在一次样品检测过程中,根据每种待测元素的浓度确定激发光源组合方式,对待测元素同时进行激发,能够有效的避免不同元素浓度差异导致的误差。根据谱峰荧光强度补偿系数对谱峰存在重叠的待测元素的谱峰荧光强度进行补偿,能够解决因谱峰重叠造成的谱峰吸收问题,有效的避免道间干扰,从而可以准确确定待测元素的实际含量,检测精度高。

    一种基于DMD的色散型原子荧光光谱仪的测控系统

    公开(公告)号:CN108680549B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201810646937.4

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的色散型原子荧光光谱仪的测控系统,包括母板、灯板、色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板共5块PCB板;灯板、色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板通过插座与母板硬连接,并且色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板分别由屏蔽盒包裹;每个屏蔽盒上的外接接口包括一个PMT供电接口和一个PMT信号采集接口。本发明集成度高,稳定性好,能够配合DMD控制板的控制使光谱仪的光源、色散检测系统、非色散检测系统和光源谱线校正系统进行协调、有序的工作。

    一种基于DMD的色散原子荧光多通道同时检测方法

    公开(公告)号:CN107664632B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201710794368.3

    申请日:2017-09-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的色散原子荧光多通道同时检测方法,该方法以基于DMD的色散原子荧光检测系统为基础,对多通道原子荧光进行同时检测,可以避免原子荧光的不同时间检测对光强度产生的影响,减小噪声影响,提高稳定性,同时节省目标元素溶液,目标元素溶液可以集中在一起进行检测。在一次样品检测过程中,根据每种待测元素的浓度确定激发光源组合方式,对待测元素同时进行激发,能够有效的避免不同元素浓度差异导致的误差。根据谱峰荧光强度补偿系数对谱峰存在重叠的待测元素的谱峰荧光强度进行补偿,能够解决因谱峰重叠造成的谱峰吸收问题,有效的避免道间干扰,从而可以准确确定待测元素的实际含量,检测精度高。

    一种适用于原子荧光散射干扰的扣除方法

    公开(公告)号:CN105738332B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610073983.0

    申请日:2016-02-02

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种适用于原子荧光散射干扰的扣除方法,该方法如下:对激发光源的荧光信号进行采集并处理得到无底电流等干扰的激发光源荧光信号谱图;对样品激发荧光信号进行采集并处理得到样品激发荧光信号检测谱图;找出散射干扰荧光信号及样品中待测元素受到激发而产生的可识别荧光信号;根据激发光源荧光信号和散射干扰荧光信号强度计算散射干扰系数;根据散射干扰系数对可识别荧光信号中存在的散射干扰荧光信号强度进行扣除,得到可识别荧光信号的有效信号强度。本发明能够对检测过程中的散射干扰进行有效的识别和扣除,提高了原子荧光光谱仪器检测结果的准确性。

    一种适用于原子荧光散射干扰的扣除方法

    公开(公告)号:CN105738332A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610073983.0

    申请日:2016-02-02

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N21/6404

    Abstract: 本发明涉及一种适用于原子荧光散射干扰的扣除方法,该方法如下:对激发光源的荧光信号进行采集并处理得到无底电流等干扰的激发光源荧光信号谱图;对样品激发荧光信号进行采集并处理得到样品激发荧光信号检测谱图;找出散射干扰荧光信号及样品中待测元素受到激发而产生的可识别荧光信号;根据激发光源荧光信号和散射干扰荧光信号强度计算散射干扰系数;根据散射干扰系数对可识别荧光信号中存在的散射干扰荧光信号强度进行扣除,得到可识别荧光信号的有效信号强度。本发明能够对检测过程中的散射干扰进行有效的识别和扣除,提高了原子荧光光谱仪器检测结果的准确性。

    一种基于DMD的色散型原子荧光光谱仪的测控系统

    公开(公告)号:CN108680549A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810646937.4

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: G01N21/6404 G01N21/01 G05B19/042

    Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的色散型原子荧光光谱仪的测控系统,包括母板、灯板、色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板共5块PCB板;灯板、色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板通过插座与母板硬连接,并且色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板分别由屏蔽盒包裹;每个屏蔽盒上的外接接口包括一个PMT供电接口和一个PMT信号采集接口。本发明集成度高,稳定性好,能够配合DMD控制板的控制使光谱仪的光源、色散检测系统、非色散检测系统和光源谱线校正系统进行协调、有序的工作。

    一种基于数字微镜的ICP-AES色散检测装置

    公开(公告)号:CN207336366U

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201721395775.9

    申请日:2017-10-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于数字微镜的ICP-AES色散检测装置,该装置中,入射光通过入射狭缝后,经准直镜准直再入射到三棱镜,由三棱镜完成初次横向色散;中阶梯光栅对初次横向色散后的光进行分光,之后由三棱镜完成二次横向色散形成二维光谱;经三棱镜二次横向色散后的光经第一聚光镜聚焦到数字微镜表面;数字微镜反射的光再经第二聚光镜聚焦到光电倍增管。本实用新型具有以下特点:装置结构紧凑,成本较低;数字微镜作为空间光调制器,可以实现对光谱信号的快速选择,同时保留了光电倍增管高灵敏度的检测特性,能够满足电感耦合等离子体发射光谱的多元素快速同时分析的检测要求。

    一种基于DMD的色散型原子荧光光谱仪的测控系统

    公开(公告)号:CN208334200U

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201820965064.9

    申请日:2018-06-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于DMD的色散型原子荧光光谱仪的测控系统,包括母板、灯板、色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板共5块PCB板;灯板、色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板通过插座与母板硬连接,并且色散采集控制板、非色散采集控制板和参比道控制板分别由屏蔽盒包裹;每个屏蔽盒上的外接接口包括一个PMT供电接口和一个PMT信号采集接口。本实用新型集成度高,稳定性好,能够配合DMD控制板的控制使光谱仪的光源、色散检测系统、非色散检测系统和光源谱线校正系统进行协调、有序的工作。

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