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公开(公告)号:CN114994161B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210581092.1
申请日:2022-05-26
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本申请提供了一种交通工具舱室气体检测装置、方法、控制装置,能够对气体实时检测,提升交通工具舱室气体的检测效率。所述交通工具舱室气体检测装置包括:净化气体供应模块,净化气体供应模块的供气出口与交通工具舱室连通,交通工具舱室的室内与室外连通,净化气体供应模块用于向交通工具舱室输入净化气体,在交通工具舱室内待检测的目标气体的气体浓度下降到本底平衡浓度时停止输入净化气体;气体采样模块,设置于交通工具舱室内,在净化气体供应模块停止向交通工具舱室供应净化气体后,采集交通工具舱室内的气体;检测模块,检测模块与气体采样模块连接,根据气体采样模块采集到的气体确定目标气体的气体浓度,根据气体浓度获取气体检测结果。
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公开(公告)号:CN116910308A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211624630.7
申请日:2022-12-16
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G06F16/901 , G01N30/02 , G01N30/72
Abstract: 一种违禁品信息网构建方法,包括步骤:S1、依据信息源信息对不同目标区域进行违禁品分析;S2、确定每个目标区域内目标违禁品种类;S3、基于目标违禁品种类构建对应目标区域内个体的违禁品检测方法;S4、提取目标区域内个体为采样来源的样品,经构建的违禁品检测方法进行检测;所述样品被用于鉴别第一目标物和第二目标物,所述第一目标物为非违禁品,所述第二目标物为违禁品;S5、将各目标区域的个体检测结果以及对应的个体信息上传至云平台,云平台构建违禁品信息网;违禁品信息网至少包含阳性个体的个体信息以及所涉及的违禁品信息。能够构建违禁品信息网;基于该信息网实现违禁品交易、违禁品流动的有效监控和相关个体的精准打击。
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公开(公告)号:CN116625762A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310311124.0
申请日:2023-03-27
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司 , 广州禾信创智科技有限公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本申请涉及一种前处理装置及其方法。所述方法包括:获取电流信息中的第一电流强度、第二电流强度、第一变化速率和第二变化速率,依据第一变化速率将对待处理灯丝进行通电的通电电流增加至第一电流强度,基于配置参数控制滴样装置对待处理灯丝进行滴样操作,在完成滴样操作的情况下,基于第二变化速率将通电电流由第一电流强度增加至第二电流强度,得到目标灯丝;基于待处理灯丝的灯丝类型和样品类别选择相应的电流信息,实现了对电流强度的精确控制,依据配置参数指示滴样装置对待处理灯丝进行滴样操作,满足了样品前处理的要求与需求,提高了处理效率的同时降低了处理成本。
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公开(公告)号:CN116381169A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111588770.9
申请日:2021-12-23
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明涉及一种船载式VOCs走航秒级在线监测系统,无人船根据导航系统移动到目标检测位置,第一抽吸装置提供动力使得待测水源通过第一进口进入到第一进样装置,第一进样膜能将进入到第一进样装置内部待测水源中的有机物萃取与富集并通过第一出口输送到进样部,便携式挥发性有机物质谱仪的质谱真空紫外灯对挥发性有机物电离,得到的不同质荷比的离子经过数字矩形离子阱分析器分开后达到检测器,检测器对其进行检测并记录。由于将便携式挥发性有机物质谱仪装设于无人船上,无人船可以根据导航系统在待检测水域大范围行驶,并充分发挥便携式挥发性有机物质谱仪对有机物的在线秒级监测特性,能实现对待检测水域大范围秒级在线监测。
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公开(公告)号:CN116359319A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310312453.7
申请日:2023-03-27
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明提供一种谱图数据的处理方法、信号处理设备及采集存储系统,其中所述方法包括:由第一个数据点开始,遍历读取采集卡中的电信号波形数据,并通过阈值判断法,确定所述电信号波形数据是否为非噪声信号;若通过判断确定所述电信号波形数据为非噪声信号,则将所述电信号波形数据存入第一缓存区域,获取目标谱图数据。本发明通过先采用阈值判断法对电信号波形数据进行判断,再根据判断结果筛选出非噪声信号进行存储,能够有效滤除噪声数据,从而有效节省存储空间。
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公开(公告)号:CN115185946A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210814521.5
申请日:2022-07-12
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G06F16/22 , G06F16/21 , G06F16/2455 , H04L67/51
Abstract: 本申请涉及一种多租户系统、多租户管理方法、计算机设备和存储介质。该系统包括:租户子系统、业务子系统和数据通讯子系统,租户子系统根据接收到的租户创建指令,采用预设的全局数据模板创建租户对应的表结构,并存储至数据库;业务子系统通过数据通讯子系统访问数据库,以对数据库中各表结构内的数据进行对应的操作;租户子系统在接收到租户独立部署的指令时,获取与指令对应的租户的数据,并复制业务子系统和数据通讯子系统的代码,以供用户根据业务子系统和数据通讯子系统的代码,以及获取的租户数据进行单租户系统部署。采用本方法能够实现多租户系统的可拆分功能,且能够实现单独部署的数据添加至多租户系统。
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公开(公告)号:CN115112466A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210799610.7
申请日:2022-07-08
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N1/42 , G01N21/73 , G01N21/01 , G01N27/626
Abstract: 本发明涉及一种冷却结构及分析仪器,分析仪器包括机身和冷却结构。冷却结构包括输入组件、壳体和冷却件,输入组件上形成有进气通道,进气通道用于激发样品气体,以生成激发态样品气体;壳体内形成有容置腔,输入组件穿设在容置腔内,壳体上开设有排气口,进气通道通过容置腔与排气口相连通,排气口用于排出样品气体;冷却件设置在容置腔内,并套设在输入组件上,冷却件能够对进气通道内的激发态样品气体冷却。样品气体在进气通道内,生成激发态样品气体并产生大量热量通过进气通道进入到容置腔。冷却件对输入组件进行冷却。避免高温将输入组件融毁。进而降低冷却结构的整体使用成本,保证冷却效果,进一步保证分析仪器的正常使用和工作寿命。
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公开(公告)号:CN113030377A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201911359176.5
申请日:2019-12-25
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本申请涉及一种VOCs溯源检测设备、系统及方法。其中,VOCs溯源检测设备包括检测腔体、气体换向阀、储气设备和处理器;处理器检测到储气设备中的待测气体的体积达到预设值时,向气体换向阀传输换向信号;气体换向阀根据换向信号,阻断检测腔体、储气设备和抽气泵间的气路通道,并导通载气输出口、储气设备和气体分析仪器间的气路通道。处理器接收气体分析仪器传输的各待测平面的VOCs信息,并根据VOCs信息确认污染源的位置。通过上述溯源检测设备,可以对平面样品释放的VOCs进行富集和定性定量测试,同时无需破坏待测平面,填补了现有溯源技术的空白,同时,上述溯源检测设备易于快速装配。
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公开(公告)号:CN110274813A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201810210615.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种挥发性有机物富集装置与方法,挥发性有机物富集装置包括富集气路和、采样泵和温度控制装置,富集气路的一端为吹扫气输入端,另一端为富集物输出端,富集气路从吹扫气输入端至富集物输出端包括通过导气管依次连通的第一三通阀、第一通断阀、吸附装置、第二通断阀和第二三通阀,吸附装置中设置有吸附填料,采样泵的抽气口与第二三通阀的出气口连通,温度控制装置与吸附装置连接。本发明提供的挥发性有机物富集装置与方法,通过吸附装置对环境气体中的挥发性有机物进行吸附和热脱附,富集后的挥发性有机物通过吹扫气带入检测仪器中,能够提高检测仪器的检测灵敏度,使检测限降低2个数量级,保证仪器的高时间分辨率。
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公开(公告)号:CN108036976A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711425474.0
申请日:2017-12-25
Applicant: 广州禾信仪器股份有限公司
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开了一种大气污染物自动监测留样系统,其包括大气污染物在线监测仪、主控制器、存储器、留样控制器及自动留样装置。当大气污染物在线监测仪监测的目标环境中的大气污染物超标或作为污染源点位的贡献值超过预设值时,主控制器通过控制留样控制器控制自动留样装置开启以收集目标环境中的大气污染物,并在收集结束后关闭。本发明的大气污染物自动监测留样系统利用大气污染物在线溯源系统以及自动留样控制器的特点,通过实时在线监测和离线分析相结合,可以使得监测数据的科学性和准确性更有保障。
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