采用拉曼光谱分析的实时采样分析装置

    公开(公告)号:CN110865065B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201911059489.9

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供一种采用拉曼光谱分析的实时采样分析装置,包括采样管、设置于所述采样管上的样品皿、套于所述样品皿上的暗箱以及部分收容于所述暗箱内并对应于所述样品皿的探头;所述采样管上开设有第一端口、第二端口、第三端口,所述采样管包括控制所述第一端口的第一阀门、控制所述第二端口的第二阀门与控制所述第三端口的第三阀门。本发明提供的采用拉曼光谱分析的实时采样分析装置,不影响酿酒效率、不影响白酒质量且采样分析智能化与自动化程度高。

    一种多光源拉曼光谱分析方法及其应用

    公开(公告)号:CN111948191B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010753412.8

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开一种多光源拉曼光谱分析方法及其应用,所述多光源拉曼光谱分析方法,包括以下步骤:标准样品拉曼光谱采集;建立数据库;成分分析。本发明通过将可见光、近红外光、远红外激光结合得到多激光拉曼光谱分析方法,再结合主成分分析法等数据分析处理方式,从而获得一种不受待测物浓度、多成分、检测条件及环境影响,灵敏度、分辨率、时效性高的拉曼分析方法。

    一种新型阴极电弧的颗粒过滤器

    公开(公告)号:CN111074215B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201911382889.3

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供了一种新型阴极电弧的颗粒过滤器,包括管体,以及套设在管体外的螺线管或多个磁场线圈;还包括设置在管体内的挡环机构;所述挡环机构包括多个沿管体轴线方向排布的挡环,挡环与管体的轴线垂直,挡环具有供阴极电弧穿过的内孔,从前到后,挡环的内孔直径先逐渐减小后逐渐增大。该颗粒过滤器对宏观粒子的过滤能力强。

    一种多接头的真空检测装置和薄膜规真空度检测方法

    公开(公告)号:CN112556921A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011241981.0

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种多接头的真空检测装置和薄膜规真空度检测方法,可通过多个接头同时连接多个待测薄膜规进行检测,检测时,若标准真空测量仪器的测得值没变化表示所有薄膜规均合格,若有变化表示其中至少一个薄膜规不合格,从而可通过对半排查的方式确定不合格薄膜规;与现有技术中只能逐个检测的方式相比,检测效率更高,操作更方便,且该多接头的真空检测装置的结构简单、成本低廉。

    一种红景天苷的分离纯化方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119591651A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411646542.6

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本申请涉及分离纯化技术领域,公开了一种红景天苷的分离纯化方法,步骤包括:(1)将大孔树脂作为填料填入耐有机中压层析柱中,将所述耐有机中压层析柱安装于高效液相色谱仪的色谱柱位置;(2)将红景天苷粗品溶解,调节红景天苷粗品的pH,作为上样液;(3)将上样液上样于耐有机中压层析柱,采用高效液相色谱仪作为输液系统,采用乙醇水溶液对上样液进行洗脱,分段收集洗脱液;大孔树脂为大孔树脂LX‑32。所提供的分离纯化方法可快速获得高纯度红景天苷产品,分离纯化工艺简便,纯度高,回收率大,可有效解决市面上大规模工业化提取分离方法不成熟、过程复杂、稳定性不高、回收率低、重复使用次数低、提取率低等问题。

    一种基于真空环境下回收粉末装置

    公开(公告)号:CN111940252B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010751469.4

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于真空环境下回收粉末装置,包括可通过气体但粉末不能通过的粉末收集罐,所述粉末收集罐的气体入口与真空腔体连通,粉末收集罐的气体出口与抽真空装置连通:抽真空装置启动,使真空腔体内形成真空环境,对真空腔体内的芯片进行粉末喷涂,真空腔体内多余的粉末由于压力差被吸入到粉末收集罐内实现收集;本基于真空环境下回收粉末装置的结构简易,能在保持真空环境的同时对粉末尤其是荧光粉等纳米级粉末实现过滤回收;粉末收集罐内设置硫化过滤板,可以实现对纳米级粉末的有效过滤回收;本回收粉末装置无需其他外力,只需要真空泵抽真空时形成的压力差就可以把粉末带到粉末收集罐内,提高工作效率,节省能源。

    一种自循环高效散热器
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111093347B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201911379925.0

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种自循环高效散热器,采用封闭式管道,无需外连冷却水进行外循环,有利于降低冷却成本,操作方便;通过采用TiO2‑水纳米流体作为冷却剂,在TiO2‑水纳米流体中,TiO2的浓度在0.2%‑0.5%范围内最佳,相较于常规散热器采用的自来水冷却剂可将换热系数提高25%左右;同时,散热基板内设有可自旋转的螺旋形旋转轴,螺旋形旋转轴的持续自旋转加强了管路内TiO2‑水纳米流体的扰动,将TiO2‑水纳米流体由层流变成紊流,将很大程度上提高散热能力,换热系数将提高50%。

    一种新型磁控溅射阴极
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111172504A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201911382863.9

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种新型磁控溅射阴极,包括靶材、第一磁体结构和第二磁体结构;第一磁体结构产生第一磁力线回路,形成第一磁场;第二磁体结构产生第二磁力线回路,形成第二磁场;当启动溅射时,第一磁场作用使靶材位于第一磁力线回路内的区域形成第一等离子区,第二磁场作用使靶材位于第二磁力线回路内的区域形成第二等离子区,实现溅射;第二等离子区和第一等离子区叠加区域不完全重合;通过在第一磁体结构的基础上叠加第二磁体结构,可以增大靶材的溅射使用面积,溅射靶材的溅射后表面形态可以由V形变成U形,靶材的利用率可以从传统的20~25%增加到30~35%,提高靶材的利用率。

    离子源
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111161987A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911382854.X

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明提供一种离子源,包括:一阴极壳体,其包括底壁、顶壁以及连接底壁和顶壁的侧壁,所述底壁、顶壁以及侧壁围成一容纳空间,所述顶壁上开设有呈迂回曲折延伸的开口,壳体上设置有电极以及一通气孔;一阴极板条,其与所述开口的形状适配,阴极板条设置于所述开口处并沿着所述开口迂回曲折延伸,阴极板条的外侧缘与所述开口的内侧缘间隔预设距离以形成迂回曲折延伸的狭缝;一阳极,其设置于所述壳体内并位于狭缝正对,所述阳极沿着所述狭缝的延伸方向迂回曲折延伸;一永磁体,其设置于所述容纳空间内并位于所述阴极板条相对,所述永磁体沿着所述阴极板条的延伸方向迂回曲折延伸。本发明实施例提供的离子源可以提高离子源的效率,节省空间。

    一种自循环高效散热器
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111093347A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911379925.0

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种自循环高效散热器,采用封闭式管道,无需外连冷却水进行外循环,有利于降低冷却成本,操作方便;通过采用TiO2-水纳米流体作为冷却剂,在TiO2-水纳米流体中,TiO2的浓度在0.2%-0.5%范围内最佳,相较于常规散热器采用的自来水冷却剂可将换热系数提高25%左右;同时,散热基板内设有可自旋转的螺旋形旋转轴,螺旋形旋转轴的持续自旋转加强了管路内TiO2-水纳米流体的扰动,将TiO2-水纳米流体由层流变成紊流,将很大程度上提高散热能力,换热系数将提高50%。

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