一种栅网式静电四极杆装置

    公开(公告)号:CN203398087U

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201320397069.3

    申请日:2013-07-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种栅网式静电四极杆装置,包括四个极杆和两个极板,所述四个极杆设于两个极板之间,所述的四个极杆均匀分布设置且合围形成空腔,所述极板上设有小孔,两个相邻的极杆之间留有间距,所述极杆设有通孔,所述通孔覆盖有栅网。本实用新型结构简单,在增设了栅网后,在保证内部电场的同时,能有效增大抽气的速率,提高气体流速,使得能够将尽可能多的中性分子抽出装置之外,从而保证本实用新型内部的真空度。而且,本实用新型不仅能使样品离子传输效率得到提高,还能减少离子能量分散,有助于仪器灵敏度和分辨率的提升。本实用新型作为一种栅网式静电四极杆装置应用于质谱仪产品中。

    同时检测气溶胶消光和散射系数的腔增强吸收光谱仪

    公开(公告)号:CN204008442U

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201420377877.8

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本实用新型涉及一种同时检测气溶胶消光和散射系数的腔增强吸收光谱仪,包括光路系统和气路系统,光路系统包括发光二极管和接收发光二极管输出光的光学谐振腔,光学谐振腔的光出射端设有检测消光系数的消光光谱仪,光学谐振腔中部从侧面插入有散射光积分检测器。本实用新型使用消光光谱仪分析从发光二极管射出并进入光学谐振腔不同波长的透射光,用散射光积分检测器测量多个波长下的散射系数,在测量到消光系数和散射系数的基础上,可以进一步得到气溶胶的吸收系数和单次散射反照率等光学参数,更大程度地满足大气气溶胶光学性质研究工作的需要。本实用新型可应用于大气气溶胶光学性质在线分析检测。

    一种空气动力聚焦颗粒装置

    公开(公告)号:CN203398086U

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201320461690.1

    申请日:2013-07-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种空气动力聚焦颗粒装置,其包括两端敞口的圆柱状的外筒、依次安装在外筒内部的五个圆孔薄片和安装在外筒的出口处的阶梯孔喷嘴,所述的五个圆孔薄片中的孔中心线与阶梯孔喷嘴的中心线同轴,五个圆孔薄片中的孔中心线与外筒的中心线重合,相邻的两个圆孔薄片之间的间隔从外筒的入口处往外筒的出口处依次递增。本实用新型能够高质量高效率聚焦空气动力学直径在0.2-4μm范围的颗粒物,不仅可以使聚焦后的颗粒束宽在距离装置出口几十厘米处仍然保持0.1mm以内,而且可以使颗粒在装置内的通过率高达95%;圆孔薄片孔径的减小,使整个装置整体外径更小;圆孔薄片的间距优化,使整个装置轴向长度更短。

    一种单颗粒气溶胶质谱仪进样稀释装置

    公开(公告)号:CN204064769U

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201420268820.4

    申请日:2014-05-23

    Abstract: 本实用新型涉及一种单颗粒气溶胶质谱仪进样稀释装置,包括稀释容器和切割头,所述稀释容器的入口通过管道连接有调速泵,所述稀释容器设有样品进口和稀释出口,所述切割头的入口通过管道连接稀释出口,所述切割头的出口通过稳流管连接有稳流泵,所述稳流管设有连接质谱仪的颗粒物出口。本实用新型的调速泵将干净的气体抽入稀释容器中对从样品进口通过稳流泵抽入的大气样品进行稀释,稀释后的气体经过切割头并由切割头保留待测颗粒从而进入SPAMS,保证符合SPAMS的量程需要,使得对大气污染物的监测准确可靠,其使用起来方便、快捷。本实用新型可应用于大气污染物监测。

    拓宽空气动力学透镜粒径传输范围的进样装置及质谱仪

    公开(公告)号:CN118824835B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411015331.2

    申请日:2024-07-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种拓宽空气动力学透镜粒径传输范围的进样装置及质谱仪,其中进样装置包括:气溶胶输送管、第一聚焦件、临界孔板;第一聚焦孔的内部固定设置有聚焦孔板;聚焦孔板上开设有第二聚焦孔,第二聚焦孔用于再次限缩气溶胶样本中的颗粒分布;第一聚焦件与临界孔板相互配合形成涡流腔,涡流腔用于生成涡流以对穿过第二聚焦孔的气溶胶样本进行整流。通过涡流腔中的涡流对气溶胶样本进行整流,能够有效地减小气溶胶样本的束宽,提高空气动力学透镜对大直径颗粒的传输效率,使用本申请的进样装置,能够有效地拓宽空气动力学透镜的颗粒传输范围,提高质谱仪的粒径检测范围,获得更全面的数据,还能够更好地理解和解释颗粒物的行为和效应。

    一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法

    公开(公告)号:CN118465155B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410939945.3

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请提供了一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法,其中,进样装置包括:预处理模块、热解析模块、真空模块以及收集模块;真空模块用于抽取预处理模块中气溶胶样本扩散的气体,以及用于抽取收集模块中的气体以使收集模块中的气压低于第一气压阈值;收集模块用于存储受热转化为气态的VOC,并将收集到的气态VOC输送到后续分析设备中;本发明通过颗粒惯性聚焦实时热解析、真空压差储气及气路模式切换的技术手段,将气溶胶颗粒进行实时高效热解析,并将热解析样品的气态VOC实时收集存储,结合载气加压输送,能够适配不同进样条件要求的气体分析仪器,且使用过程中不需要使用液氮冷却,降低了设备的复杂度和使用成本。

    一种VOCs协同来源解析的方法、产品、介质及设备

    公开(公告)号:CN118114100B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410430599.6

    申请日:2024-04-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种VOCs协同来源解析的方法、产品、介质及设备,涉及源解析领域,方法包括:基于一维卷积神经网络、自注意力机制和多层感知机构建单颗粒分类模型,利用本地污染谱库对该模型进行训练和优化,利用优化后的该模型分析待解析单颗粒质谱数据的污染来源,得到各个污染源对颗粒物贡献的时间序列;利用PMF模型获取各个污染源的VOCs因子及其时间序列;将各个污染源对颗粒物贡献的时间序列与各个VOCs因子的时间序列进行相关性计算,得到相关系数;将相关系数高于设定阈值的颗粒物和VOCs因子归属到同一污染源上,实现颗粒物与VOCs来源的协同解析,识别出颗粒物和VOCs共同的污染来源。

    一种应用于飞行时间质量分析器的离子衰减装置及方法

    公开(公告)号:CN116525402B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310567770.3

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种应用于飞行时间质量分析器的离子衰减装置及方法,检测仪器技术领域,装置包括:离子衰减装置设置于飞行时间质量分析器的加速区,离子衰减装置具体包括:第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网;第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网依次放置;第一层栅网、第二层栅网和第三层栅网均包括多根栅网径丝;第一层栅网的全部的栅网径丝、第三层栅网的全部的栅网径丝和第二层栅网的中间区域的栅网径丝采用第一电压供电;第二层栅网的两侧区域的栅网径丝采用第二电压供电;通过控制采用第二电压供电的第二层栅网的两侧区域的栅网径丝的数量进行衰减率的控制,本发明实现了飞行时间质谱中对离子衰减率的控制。

    一种VOCs协同来源解析的方法、产品、介质及设备

    公开(公告)号:CN118114100A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410430599.6

    申请日:2024-04-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种VOCs协同来源解析的方法、产品、介质及设备,涉及源解析领域,方法包括:基于一维卷积神经网络、自注意力机制和多层感知机构建单颗粒分类模型,利用本地污染谱库对该模型进行训练和优化,利用优化后的该模型分析待解析单颗粒质谱数据的污染来源,得到各个污染源对颗粒物贡献的时间序列;利用PMF模型获取各个污染源的VOCs因子及其时间序列;将各个污染源对颗粒物贡献的时间序列与各个VOCs因子的时间序列进行相关性计算,得到相关系数;将相关系数高于设定阈值的颗粒物和VOCs因子归属到同一污染源上,实现颗粒物与VOCs来源的协同解析,识别出颗粒物和VOCs共同的污染来源。

    一种检测纳米气溶胶颗粒的方法及系统

    公开(公告)号:CN117929206B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410302180.2

    申请日:2024-03-18

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开一种检测纳米气溶胶颗粒的方法及系统,涉及环境检测技术领域,方法:(1)生成惰性粒子的基质气溶胶;(2)对所述基质气溶胶进行干燥;(3)对干燥后的基质气溶胶进行荷电,得到带电基质气溶胶;(4)通过纳米气溶胶分级装置筛分需要检测的纳米气溶胶颗粒,得到指定粒径的双极性纳米气溶胶;(5)使得带电基质气溶胶吸附双极性纳米气溶,形成基质纳米气溶胶;(6)通过单颗粒气溶胶质谱仪对基质纳米气溶胶进行检测。系统:包括依次连通的气溶胶雾化发生器、气溶胶扩散干燥管、气溶胶荷电器、凝结容器和单颗粒气溶胶质谱仪,还包括纳米气溶胶分级装置。实现了纳米气溶胶颗粒的高效在线检测。

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