一种全自动氦气含量测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117761144A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311676945.0

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明属于质谱检测技术领域,具体涉及一种全自动氦气含量测试装置及方法,该装置包括:样品盘单元、同位素稀释剂存储单元、定量进样单元、平衡单元、纯化单元、真空单元、四级杆检测器检测单元、控制单元,样品盘单元、同位素稀释剂存储单元并联连接平衡单元,平衡单元、纯化单元、四级杆检测器检测单元依次连接,真空单元分别与样品盘单元和纯化单元连接。本发明装置以四级杆质谱仪为检测器,组建超高真空的样品截取与分离纯化系统,在静态真空状态下,采用同位素稀释剂对样品测试结果进行校正,更加精准地实现气体样品中的低水平、极低水平氦气含量的测定。

    一种矿物阶段升温法Ar-Ar定年测试中的气体提取装置

    公开(公告)号:CN107870116B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201610857115.1

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明属于稀有气体提取技术领域,具体涉及一种矿物阶段升温法Ar‑Ar定年测试中的气体提取装置。本发明包括双真空加热炉和控制面板,双真空加热炉,包括CF35法兰,银垫圈,上热屏蔽层,钼坩埚,钽坩埚,钽加热片,热屏蔽罩,铼钨丝热偶,加热炉上法兰,加热炉下法兰,第一入水口,第一出水口,第二入水口,第二出水口,第三入水口,第三出水口,泵口,紧急开关;控制面板,包括分子泵真空,机械泵真空,指示灯,温控表,机械泵控制开关,冷却循环水保护开关,真空阀控制开关,加热控制开关,分子泵控制器。本发明通过改变热屏蔽罩结构、更换加热元件材料、优化冷却循环水流动方式等方向,使其具有保温效果好、加热区间宽、使用寿命长、安全性高等特点。

    一种用于微量样品中稀有气体萃取的高频感应加热炉

    公开(公告)号:CN115144249A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210767715.4

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于微量样品中稀有气体萃取的高频感应加热炉,涉及气体萃取技术领域,包括样品导入组件、真空炉体组件、样品容置部件和加热组件;样品导入组件设置于真空炉体组件的上端,样品容置部件通过多根钽丝悬挂在真空炉体组件的内部;加热组件套设在真空炉体组件的外壁,且与样品容置部件位于同一高度;加热组件用于对样品容置部件内部的样品进行加热萃取;真空炉体组件至少包括第一石英玻璃管和第二石英玻璃管;第二石英玻璃管套设在所述第一石英玻璃管的外壁,使得第一石英玻璃管与第二石英玻璃管之间形成循环腔;循环腔用于流通冷却剂,为样品导入组件和样品容置部件提供低温环境。本发明实现了对微量样品中稀有气体的高效萃取。

    一种用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法

    公开(公告)号:CN107063784A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201610928785.8

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N1/28 G01N1/34

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供用于水中溶解氙气的提取纯化系统及其提取纯化方法,该系统包括水样释放及溶解气体提取系统,以及与水样释放及溶解气体提取系统连通的气体纯化及分离系统;该方法如下:步骤1,对整套系统烘烤真空去气;步骤2,释放水样并提取气体;步骤3,转移气体至玻璃冷阱;步骤4,转移气体至纯化系统;步骤5,进一步干燥析出的气体步骤6,活性气体的吸附移除;步骤7,氙气的分离。本发明解决了在氙气提取分离过程中水蒸气移除不彻底,氙气分离不完全的问题。

    一种水样溶解气体分析的取样装置及其取样方法

    公开(公告)号:CN106568614A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610929551.5

    申请日:2016-10-31

    CPC classification number: G01N1/14 G01N2001/1418

    Abstract: 本发明属于水中溶解气体含量及同位素组成测定领域,具体公开供一种水样溶解气体分析的取样装置及其取样方法,该装置的旋片水泵进水口与待测水样通过第三硅胶管连接,并用第四不锈钢卡箍夹紧第三硅胶管,旋片水泵出水口与第二硅胶管与取样无氧铜管一端连接,第二硅胶管上一端用第三不锈钢卡箍夹紧,第二硅胶管另一端用第二不锈钢卡箍夹紧,取样无氧铜管与第一硅胶管通过第一不锈钢卡箍夹紧。该方法如下:步骤1、将连接好的水样取样装置中的取样无氧铜管竖直放置;步骤2、将待测水样引入取样无氧铜管;步骤3、夹断取样无氧铜管,取样完成。本发明避免了常规方法在大气环境下夹开铜管因铜管损坏而渗入大气带来的污染。

    用于激光制样-质谱氧同位素组成分析的激光池装置

    公开(公告)号:CN207095944U

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201720962556.8

    申请日:2017-08-03

    Abstract: 本实用新型属于一种激光池装置,具体公开一种用于激光制样-质谱氧同位素组成分析的激光池装置,该装置包括激光窗上法兰、激光窗、激光腔上腔体、第一真空管路、第二真空管路、样品池、激光腔下腔体和激光池底座,激光腔上腔体上方设有激光窗上法兰,激光腔上腔体与激光窗上法兰之间设有激光窗,第一真空管路、第二真空管路对称设在激光腔上腔体两侧,激光腔上腔体下方设有激光腔下腔体,激光腔下腔体下部内放置样品池,激光腔下腔体底部放置在激光池底座上。本实用新型的激光池装置够快速提取微量矿物中氧同位素,还能对整个激光池的真空度实现快速达标、且方便拆卸。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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