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公开(公告)号:CN119935954A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510109598.6
申请日:2025-01-23
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了基于V型波长调谐和调制技术的气体检测装置,包括依次串联的V型波形调制器、可调谐激光器、抛物面镜、气体样品池、半反半透镜、标准具、全反镜、双通道光电探测器、信号解调和分析模块、信号显示和输出模块。本发明还公开了一种基于V型波长调谐和调制技术的气体检测方法。本发明利用可调谐半导体激光器的输出功率和波长对扫描电流或电压的依赖特性,结合V型波形的对称性,在超窄范围内实现激光器的波长扫描和调制,可有效减小激光器非线性效应在光谱信号处理和浓度反演中的影响。与传统宽范围波长扫描和调制方式相比,本发明具有响应速度快,稳定性和测量精度高,整体结构更紧凑,在实际应用中具有较高的普遍实用性。
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公开(公告)号:CN119935952A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411862910.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 北京航天控制仪器研究所
IPC: G01N21/39 , G01N21/01 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明提出一种消除距离变化影响的激光气体遥测系统,目的是解决遥测系统在不同遥测距离下,探测器接收的光信号强弱、接收量不同导致浓度检测不准确的问题。本发明是通过自动调控光电转换增益倍数将不同遥测距离的光信号转换成符合检测要求的电信号,核心是可调控增益倍数的前置放大电路和自动增益控制算法两部分。可调控增益倍数的前置放大电路选用光电转换芯片OPA380和多路复用器MAX4638共同组成具有八个不同增益调控挡位的前置放大电路;自动增益控制算法是根据光电转换后的电压幅值对探测信号进行识别和判断,实现对前置放大电路增益倍数的实时调控。本发明可以提高检测准确性,为移动式遥测系统的现场应用提供了指导。
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公开(公告)号:CN119915739A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510416268.1
申请日:2025-04-02
Abstract: 本申请公开了一种双激光气体同位素丰度测量装置和方法。该方案中,使用两台激光器提供两路不同波长的光束,并通过激光切换模块在两路不同波长的光束之间灵活切换,选择特定频率的光束进入腔体并在腔体内多次反射与待测气体相互作用,光电探测系统将在腔体内发生相互作用后的光束对应的光信号转换为电信号,并将所述电信号发送给光谱扫描与数据采集系统,光谱扫描与数据采集系统记录所述电信号的光谱数据和发送控制信号控制激光切换模块。区别于已有技术中一台激光器测量同位素丰度需要分时测量同位素分子的不同同位素的光谱,要将样品气体的压力和温度测到足够高的精度。相较于已有技术中样品气体压力精度不够高的情况,本申请具有明显的优势。
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公开(公告)号:CN119358229B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411372306.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种无人机甲烷溯源监测模型反演方法、系统及存储介质,其方法包括:S1、基于研究点源或无组织面源划设出研究区箱型监测空间;S2、在研究区箱型监测空间分层规划出无人机规划航线,启动无人机执行无人机检测任务;S3、在地理空间模型中构筑研究区箱型监测模拟空间,提取经纬度、高度信息作为位置信息,提取甲烷浓度数据、空气密度数据、风速数据分别作为研究区箱型监测模拟空间中点的三个属性;S4、对研究区箱型监测模拟空间进行网格细分并进行插值处理;S5、甲烷反演计算模型计算反演得到研究区箱型监测空间的甲烷排放通量。本发明经过分层甲烷数据监测和模型数据反演,实现了快捷准确地获取矿区上空甲烷排放通量。
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公开(公告)号:CN119125075B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411306169.X
申请日:2024-09-19
Applicant: 吉安市吉州区应急管理局
Inventor: 朱慧安
Abstract: 本发明公开了一种激光可燃气体浓度监测装置,涉及可燃气体浓度监测领域,解决了现有的监测设备难以及时对干燥剂进行更换的问题,包括:装置外壳与固定安装于所述装置外壳内侧的红外线监测器,所述装置外壳的内侧固定安装有处理筒,所述处理筒与所述红外线监测器通过排气管对接,所述处理筒的底部固定安装有安装管,所述安装管的内侧固定安装有延伸至所述装置外壳底部的进气泵;还包括:干燥机构,用于对所述处理筒内的干燥剂更换,所述干燥机构安装于所述处理筒的内侧;本发明通过干燥机构,能够对处理筒内的干燥剂进行更换,保持对可燃气体的监测,从而达到了提高可燃气体监测精确度的效果。
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公开(公告)号:CN119847239A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510027552.X
申请日:2025-01-08
Applicant: 南京霍普斯科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高精度激光气体分析仪的温控系统,包括分析仪;所述分析仪上部设置有高温箱,所述高温箱内部包含测量池、测量池加热块、测量池支架、高温箱隔热层和测量池测温元件,所述测量池加热块安装在测量池上,且与测量池紧密贴合;所述测量池测温元件安装位置在测量池上,且不与测量池加热块直接接触。本发明提供的高精度激光气体分析仪的温控系统,实现了激光气体分析仪的各个模块分别控温,提高了激光气体分析仪的检测精度,拓展了激光气体分析仪的应用场景。
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公开(公告)号:CN119804388A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510286034.X
申请日:2025-03-12
Applicant: 四方光电股份有限公司
IPC: G01N21/39 , G01N21/01 , G01N21/3504 , A61B5/083
Abstract: 本发明公开一种微型光学气体传感器,包括壳体、微型气腔室、氧气检测单元、二氧化碳检测单元及控制处理单元,壳体设有进气单元和出气单元;微型气腔室设于壳体内且与进气单元和出气单元连通;氧气检测单元发射第一光束至微型气腔室并生成第一探测信号被第一探测器接收;二氧化碳检测单元发射第二光束至微型气腔室并生成第二探测信号被第二探测器接收;本发明通过将基于TDLAS原理的氧气检测单元和基于非分光红外原理或TDLAS原理的二氧化碳检测单元进行小型化集成,使得两个检测单元能共用一个微型气室腔体,保证了呼吸气的检测精度,实现了毫秒级的快速响应。
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公开(公告)号:CN111487221B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202010400064.6
申请日:2020-05-13
Applicant: 南京南环自动化技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种智能激光煤质分析仪,包括用于煤样上料的上料组件、与上料组件相对接且用于放置待检测煤样的煤样定位组件、用于带动煤样定位组件移动至所需工位的三维移动组件、用于罩住煤样检测面用于增强等离子体稳定性的等离子气体护罩组件、用于检测分析煤样的激光分析组件、用于将检测完的煤样丢弃的弃料组件以及控制器;所述控制器分别与上料组件、煤样定位组件、三维移动组件、等离子气体护罩组件、激光分析组件和弃料组件相电连接。本发明中采用上料组件自动上料,并自动对接煤样定位组件,检测完成后弃料组件自动弃料,大大降低了人员的工作量且避免了人为误差。
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公开(公告)号:CN119757729A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411780436.7
申请日:2024-12-05
Applicant: 无锡市食品安全检验检测中心 , 江南大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/35 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/39 , G01N25/00 , G01N25/20 , G01N21/78 , G01N21/01 , G01N21/84 , G01N33/532
Abstract: 本发明公开了一种检测己烷雌酚的试纸及其制备方法,属于小分子分析检测技术领域。本发明的用于检测己烷雌酚的试纸,包含试纸主体和光热信号探针两部分:试纸条主体包含:在PVC底板上沿水平方向依次从上到下交叠粘贴有样品垫、硝酸纤维素膜即NC膜、吸收垫;NC膜包括检测区即T区、质控区即C区;其中,T区上固定有己烷雌酚‑BSA;C区上固定有二抗;所述光热信号探针为As2MoO6@NiS‑mAb混合液。该试纸在用于检测己烷雌酚时,检测模式灵活、线性范围宽、灵敏性高、特异性好。
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公开(公告)号:CN119757728A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411780433.3
申请日:2024-12-05
Applicant: 无锡市食品安全检验检测中心 , 江南大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/35 , G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/39 , G01N25/00 , G01N25/20 , G01N21/78 , G01N21/01 , G01N21/84 , G01N33/532
Abstract: 本发明公开了一种检测雌酮的试纸及其制备方法,包括以下步骤:(1)制备CsYF4@Yb2O3复合物,表面吸附雌酮抗体即一抗得到光热信号探针;(2)组装试纸条,在检测区和质控区上分别固定雌酮抗原和二抗;(3)将光热信号探针与待测样品液混合后将试纸条样品垫端插入该混合液中进行层析;(4)检测光热信号:以近红外LED照射检测区并用热成像或测温设备采集温度,根据检测区温度与样品雌酮浓度的线性关系进行定量分析。本发明检测模式灵活、线性范围宽、灵敏性高、特异性好。
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