一种带自校准的粒径谱仪
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115290518A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211231317.7

    申请日:2022-10-10

    Inventor: 施惠民 施毅

    Abstract: 本发明公开了一种带自校准的粒径谱仪,属于颗粒物粒径和浓度检测技术领域,包括机壳,机壳内固定有检测腔室,该检测腔室上设置有光源和进光透镜组件,光源产生的检测光束与粒子气流束相交,出光固定座内设置有光陷阱,检测腔室内还设置有反光凹透镜和光电探测器,机壳的底部还设置有气路底座,出光固定座上设置有校准收集光缆,校准收集光缆通过光纤开关与校准发射光缆连接,所述校准发射光缆的发射端插入到检测腔室内且朝向反光凹透镜。该粒径谱仪可以自校准光电探测器接收到的光频率信号和光强信号,保证粒径谱仪长时间使用后依旧检测结果准确。

    一种粉尘颗粒自动检测装置

    公开(公告)号:CN115184101A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202211106340.3

    申请日:2022-09-11

    Inventor: 施惠民 施毅

    Abstract: 本发明涉及环境治理领域,尤其涉及一种粉尘颗粒自动检测装置。技术问题:直接利用水对采集的粉尘颗粒进行冲刷,极易改变粉尘颗粒的性质,进而影响最终的检测结果。技术方案:一种粉尘颗粒自动检测装置,包括有底板和固定筒等;底板上表面中部固接有固定筒。本发明实现了通过三个第一叶片和三个第二叶片同步转动吸入空气,使空气中体积较大的杂质将落在第一滤网的上表面,并减少粉尘颗粒在第一圆筒内的弥漫,从而提升过滤效率,而后再对粉尘颗粒进行检测,接着再对第一滤网进行清洁,从而进一步的提升第一滤网的过滤效果,接着再将残留的粉尘颗粒冲刷下来并进行检测,采用二次检测的方式对空气中的粉尘颗粒进行检测,提高了检测的准确性。

    一种环境监测设备及其方法

    公开(公告)号:CN113899407A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111279890.0

    申请日:2021-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种环境监测设备及其方法,包括安装块,所述安装块的一侧滑动连接有横板,所述横板的底部固定连接有纵板,所述纵板的一侧安装有风速传感器和湿度传感器,所述安装块的内部设置有:控制装置,该控制装置具有控制槽;除尘装置,该除尘装置具有升降电机;触发装置,该触发装置具有集尘盒,本发明涉及环境监控技术领域。该环境监测设备及其方法,达到了在空气中大颗粒粉尘含量较大时对粉尘进行过滤的目的,能够提高空气质量,增加了装置的智能化程度,能够在粉尘量加大时自动清理拦尘网,保证能够长期过滤空气中的大颗粒粉尘,提高了对环境的适应能力,能够在水面等不同环境进行环境监测。

    一种电子元器件制造设备
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113745136B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111309996.0

    申请日:2021-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种电子元器件制造设备,包括操作台,所述操作台的底部固定连接有支撑柱,所述操作台的顶部安装有底模,所述操作台的顶部固定连接有支撑架,所述支撑架的底部通过油缸安装有上模,所述上模的顶部安装有注塑管,所述注塑管贯穿上模并且延伸至上模的内部,所述操作台的上方设置有:加热装置;密封装置;压料装置,本发明涉及电子产品生产技术领域。该电子元器件制造设备,达到了降低次品率的目的,避免加热设备与芯片距离较近容易损坏芯片的问题,能够减少芯片塑封过程中塑封料外溢,降低了芯片塑封后的处理难度,减小了对设备的密封性要求,降低了设备的成本,能够增加芯片塑封的密度,提高芯片塑封的质量。

    空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法

    公开(公告)号:CN111650097A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010364728.8

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法,先利用已知粒径的颗粒标定,得出标准曲线;然后未知颗粒飞行到检测区域时,将飞行情况进行划分,常规情况是第一电信号波和第二电信号波均有一个稳定波形,此时直接计算得到空气动力学粒径和光散色粒径,而有一些特殊情况是两个颗粒物同时飞入到检测区域被检测,这样第一电信号波和第二电信号波就会有连续的两个波形,然后根据两个波形的形状和接收的先后顺序进行分析和计算,该处理方法能够根据粉尘通过检测区域的不同情况作出不同的计算,从而使粉尘的检测结果更加精准。

    粒子数量浓度的溯源装置及其溯源方法

    公开(公告)号:CN111537411A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010339372.2

    申请日:2020-04-26

    Abstract: 本发明公开了一种粒子数量浓度的溯源装置以及溯源方法,该装置利用粉尘模拟腔分别连接空气动力学粉尘浓度检测仪和滤膜采样装置,滤膜采采样装置包括可拆卸安装于第一采样比对口的无损采样管,无损采样管包括烧结内管和外套管,烧结内管的上端伸入到第一采样比对口内,外套管套装固定于烧结内管的外部并形成独立的零气腔室,外套管上设置有用于与洁净空气连通的零气接头;无损采样管的下端可拆卸安装有滤膜装置,滤膜装置的底部的出气口与主采样管道的一端可拆卸连接,主采样管道的另一端连接采样泵,主采样管道上设置有主流量计,这样管壁上也不容易附着上粉尘,滤膜采样装置的结果非常准确,具有溯源效果。

    一种气溶胶光度计的校准装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117907177A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311723159.1

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种气溶胶光度计的校准装置,机架上设置有检测腔室,检测腔室的上游段设置为上游匀风段,上游匀风段与气溶胶发生装置连通;上游匀风段还设置有进风口,进风口与供风系统连通;检测腔室的下游连接有抽气系统,检测腔室内转动设置有上转盘,上转盘上设置有第一检测管和第二检测管,机架上位于上转盘的下方转动安装有下转盘,上转盘和下转盘之间通过中心轴固定连接为一体,中心轴由旋转动力装置驱动,下转盘上固定安装有标准气溶胶光度计和待校准气溶胶光度计,采样口分别与第一检测管和第二检测管管道连通;该校准装置能改变标准气溶胶光度计和待校准气溶胶光度计所检测的位置,提高检测的准确性,从而确保校准的准确。

    一种便携式β射线粉尘浓度测量仪
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117723455A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311736882.3

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种便携式β射线粉尘浓度测量仪,包括外箱体和上盖,外箱体内设置有放置腔室,放置腔室内放置有仪器本体,仪表本体包括壳体和安装板,安装板上固定有上安装块和下安装块,安装板上转动安装有滤带放卷轮和滤带收卷轮,上安装块升降滑动安装有进气采样管,下安装块上设置有下衔接管,进气采样管与下衔接管一起压紧滤带,上安装块和下安装块设置有β射线检测组件,放置腔室上还固定有上盖板,上盖板上设置有第二管接头,所述放置腔室的侧壁上安装有定量抽风系统,该抽风系统与第二管接头连通。该测量仪表能够方便携带到指定的检测地点进行快速检测,无需与其他的配套设备,使用更加的方便。

    一种粒径及粒子浓度在线检测装置及在线检测方法

    公开(公告)号:CN110132802B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN201910373520.X

    申请日:2019-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种粒径及粒子浓度在线检测装置,包括检测腔室和固定罩壳,该检测腔室上设置有粒子准直加速喷头和出气接头,粒子准直加速喷头的气体形成粒子气流束;固定罩壳内安装有光源和进光透镜组件,光源产生的总光束通过进光透镜组件产生两束检测光束分别与气体流动路线相交于第一位置和第二位置,检测腔室上设置有出光透镜组件和两个光电探测器,且两个光电探测器的光强检测量程不同,经粒子散射的散射光通过出光透镜组件后被两个光电探测器接收。该在线检测装置具有更宽的粒径量程,检测的结果更加准确。另外本发明还公开了(56)对比文件张敏等.“基于光散射原理的尘埃粒子检测仪”《.仪器仪表学报》.2005,(第12期),第91-94页.马英等.“基于近前向光散射法的气溶胶浓度测量”《.激光与光电子学进展》.(第9期),第387-392页.

    空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法

    公开(公告)号:CN111650097B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202010364728.8

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种空气动力学粒径及浓度检测仪的高速采样数据处理方法,先利用已知粒径的颗粒标定,得出标准曲线;然后未知颗粒飞行到检测区域时,将飞行情况进行划分,常规情况是第一电信号波和第二电信号波均有一个稳定波形,此时直接计算得到空气动力学粒径和光散色粒径,而有一些特殊情况是两个颗粒物同时飞入到检测区域被检测,这样第一电信号波和第二电信号波就会有连续的两个波形,然后根据两个波形的形状和接收的先后顺序进行分析和计算,该处理方法能够根据粉尘通过检测区域的不同情况作出不同的计算,从而使粉尘的检测结果更加精准。

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