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公开(公告)号:CN119915949A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510413402.2
申请日:2025-04-03
Applicant: 国网四川省电力公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本申请实施例公开了一种色谱质谱联用仪和混合气体放电分解产物检测方法,样品定量组件用于定量控制样品气体,并将样品气体分为两路,分别送入第一色谱柱、第一通道与第二色谱柱、第二通道;其中,第一通道为BID通道,BID通道用于检测样品气体SF6出峰时间之前的物质,主要包括N2、O2、NF3、CF4、CH4、H2;其中,第二通道为MSD通道,MSD通道用于检测样品气体SF6出峰时间之后的物质,主要包括SO2F2、SOF2、COS、SO2、N2O、C2F6、C3F8;本发明可以实现对现有标气进行定标处理,在检测未知样品时也已无干扰峰及杂质;对SF6/N2混合气体分解产物的检测有着重要帮助,为实现通过特征分解产物提出设备缺陷诊断打下基础。
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公开(公告)号:CN118688338B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410797208.4
申请日:2024-06-20
Applicant: 武汉天虹环保科技有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种环境空气甲烷、非甲烷总烃直接测量装置和分析方法,测量装置包括一个十通阀和一个六通阀,以及与十通阀连接的非甲烷总烃富集阱、第一定量环、第一EPC和空柱,与六通阀连接的第二定量环、第二EPC和采样泵,所述空柱的出口与所述FID检测器相连,所述十通阀与六通阀之间还设有PQ柱。所述非甲烷总烃富集阱包括制冷设备、冷阱腔、富集管、加热设备、热电偶;制冷设备与冷阱腔相连,富集管放置于冷阱腔之中,加热设备与富集管直接相连,热电偶置于冷阱腔和制冷设备的连接处。本发明装置可以实现环境空气样品中非甲烷总烃的直接富集,直接分析,避免了采用吸附剂可能带来的对甲烷的吸附,检测准确度高。
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公开(公告)号:CN113376300B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202010161292.2
申请日:2020-03-10
Applicant: 湖南谱快科技有限公司
Abstract: 本发明涉及调制器。调制器包括:第一两位多通阀、稀释泵、收集器、第二维色谱柱、第二维梯度泵以及调制控制器。第一两位多通阀具有第一端口、第二端口和第三端口,第一端口用以接收来自常规液相色谱系统的样品馏分,第二端口用以与常规液相色谱系统的检测器连通。收集器用以收集来自第三端口的样品馏分。第二维色谱柱用以对来自收集器的样品馏分进行分离。第二维梯度泵用以向第二维色谱柱注入第二维流动相。调制控制器用以分别控制第一两位多通阀以及第二维梯度泵。由于可以通过调制控制器独立控制上述调制器进行采样、进样以及第二维液相色谱分离,从而上述调制器与各种常规液相色谱系统组合均可以构成二维液相色谱系统。
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公开(公告)号:CN119510601A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411309058.4
申请日:2024-09-19
Applicant: 福建恒申电子材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种硅烷气体中痕量氦气的检测设备和方法,包括气体浓缩仪和带有TCD检测器的气相色谱仪,所述气体浓缩仪的样品输入端连接有并联设置的样品支路、标准气体支路以及第一载气支路,所述样品支路用于输入硅烷气体并与吹扫支路、抽真空支路相连接;所述气体浓缩仪的驱动气输入端与第一驱动气支路相连接,气体浓缩仪的尾气输出端与第一尾气排放支路相连接;所述气相色谱仪的样品输入端与气体浓缩仪的压缩气体输出端、第二载气支路相连接,气相色谱仪的驱动气输入端与第二驱动气支路相连接,气相色谱仪的尾气输出端与第二尾气排放支路相连接。本发明设计合理,便于分析硅烷气体中氦气含量,具有高气密性、高效、稳定以及高灵敏度的优点。
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公开(公告)号:CN119438473A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411349354.7
申请日:2024-09-26
Applicant: 浙江福立分析仪器有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超高效液相色谱输液系统及压强波动控制方法,控制方法应用在其中的超高效液相色谱输液系统,而该输液系统在入口单向阀、吸液泵、出口单向阀、系统泵之间建立管路连通关系,并在连接系统泵与泵后系统的管路上设置一个压力采集装置以进行压强信号采集,将所获压强信号传送给控制器,再通过控制器根据压强波动非实时操控吸液泵和系统泵,达到了调节吸液泵的压缩体积和系统泵内液体降温后的补偿体积效果,从而不用逐一校正单向阀开启时间、单向阀关闭时间、电机启动延迟、电机停止延迟、流路延迟等实际存在的非理想情况,节约了控制和制作成本。
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公开(公告)号:CN119291072A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411557388.5
申请日:2024-11-04
Applicant: 四川省成都生态环境监测中心站
Abstract: 本发明公开了一种环境空气和废气中半挥发性有机物的自动监测系统,属于环境监测技术领域。本发明包括自动进样模块、采样效率考察模块、溶剂添加模块、溶剂吹除模块、待测物聚焦模块、气相色谱‑质谱仪和废液桶;所述自动进样模块包括自动进样底座和采样腔,所述自动进样底座包括等待区、采样区和提取区,提取区的采样腔、溶剂吹除模块、待测物聚焦模块和气相色谱‑质谱仪依次通过管线连接。本发明实现环境空气和废气中半挥发性有机物监测的自动化、高效化;同时该系统的进样方式大幅度增加目标物的进样量,相对于传统分析技术手段降低了检出限,提高了方法灵敏度,能够检测到更多半挥发性有机化合物,并且可增加监测的频次。
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公开(公告)号:CN114235994B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202111466527.X
申请日:2016-10-31
Applicant: 高丽大学校产学协力团
Abstract: 公开了一种非连续样品分级和级联装置以及具有该装置的双在线多维液相色谱系统。根据本公开内容的实施方案的非连续样品分级和级联装置包括:供应待分析样品的样品供应模块;和与样品供应模块连接并被连续供应样品的样品分级模块,该样品分级模块设定通过等分由样品供应模块供应样品的总样品供应时间而获得的多个单位样品供应时间,设定通过等分多个单位样品供应时间的每一个而获得的多个单位分级间隔,并且级联/储存每个单位样品供应时间内相应的单位分级间隔期间供应的样品,从而获取多个级分。
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公开(公告)号:CN119198988A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411365770.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 谱度众合(武汉)生命科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提高液相色谱检测效率的方法,其通过在液相色谱系统阀门模块的十通阀中设置两根相同的trap柱,其中trap柱2与色谱柱连接,trap柱1与loading管路连接;第一针样本完成进样和load后,十通阀切阀使trap柱1与色谱柱连接,梯度洗脱trap柱1上的样本,同时进样模块中的六通阀切阀进行第二针样本的进样和load,使第二针样本结合在trap柱2上完成load;十通阀切阀使trap柱2与色谱柱连接开始第二针样本的梯度洗脱,同时六通阀切阀进行下一针样本的进样和load。两根trap柱交替进行洗脱和进样,可可在不改变梯度洗脱程序的情况下,同时进行样本梯度洗脱和下一针样本的进样,且两根trap柱相互独立运行,样本分析时两根trap不会同时出现在同一个流路,不影响各样本保留的时间,适用于各种类型样本的检测。
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公开(公告)号:CN119165085A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411433759.9
申请日:2024-10-15
Applicant: 朗析仪器(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开了空气组分分析系统及其分析方法,涉及气体组分检测领域,第一进样口、第一取样装置、第一出样口、第二进样口、第二取样装置和第二出样口依次连通形成进样气路;第一载气进口、第一取样装置、第一切换阀、第一分离部件的第一端口、第一分离部件的第二端口和第一切换阀依次连通形成第一检测气路;第二载气进口、第一分离部件的第二端口、第一分离部件的第一端口、第一切换阀、第二分离部件和第一检测装置依次连通形成第二检测气路;第三载气进口、第二取样装置、第二切换阀、第三分离部件的第一端口、第三分离部件的第二端口、第二切换阀、第四分离部件和第二检测装置依次连通形成第三检测气路。本发明能够检测多种组分,测量精度高。
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公开(公告)号:CN119104667A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411137869.0
申请日:2024-08-19
Applicant: 国网山东省电力公司青岛供电公司 , 青岛嘉诚电工咨询有限公司 , 青岛大学
Abstract: 本发明涉及变压器油色谱检测技术领域,具体为变压器油色谱在线监测的标油校验装置及方法,移动平台用于承载油罐、控制单元和检测单元;油罐用于储存不同浓度的标准油样,并设有控制阀门;检测单元包括离线油色谱检测装置和待测的在线油色谱检测装置,用于根据油罐中的标准油样输出检测结果,并发送给控制单元;控制单元通过控制阀门依次将不同浓度的标准油样送入到检测单元中,通过对比离线油色谱检测装置和在线油色谱检测装置输出的检测结果,验证在线监测装置的可靠性并进行校验。能够以自动化的方式实现油色谱在线监测装置的校验,减少传统校验过程中,人工进行的油样切换、清洗以及相关的进样、出样等操作,从而提升校验效率。
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