一种用于环境监测的深层取样分析装置

    公开(公告)号:CN118443367A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410607781.4

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明公开了环境监测技术领域的一种用于环境监测的深层取样分析装置,包括内腔和外壳,内腔外侧设置有配重块,配重块内设置有驱动组件,驱动组件用于控制配重块上下移动,内腔顶部固定连接有转动组件,转动组件用于驱动配重块在内腔与外壳之间转动;外壳底部设置有钻头,钻头底部设有顶头,顶头与钻头底部一侧铰接,钻头内开有与顶头连通的通孔,顶头上设有采集组件,采集组件用于采集样本,内腔内部设有中空腔,中空腔与通孔连通,采集组件位于中空腔内部上下移动,通过设置的配置块能在取样时保持平衡稳定的状态,使其不会发生晃动和倾斜,从而减小顶头摆动的幅度,能让装置更加稳定的钻进地层,进一步提高取样效率,进而使得取样更加准确。

    可增强发射谱线强度的磁控溅射空心阴极灯

    公开(公告)号:CN111293032B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202010160324.7

    申请日:2020-03-10

    发明人: 张硕 姚子伟

    摘要: 本发明为一种可增强发射谱线强度的磁控溅射空心阴极灯,有灯管(1),在灯管(1)内设有筒状空心阴极(2)、环形阳极(3)及惰性气体(4),环形阳极(3)的内径大于筒状空心阴极(2),灯管(1)内部有至少20mT的恒定磁场(5),所述恒定磁场(5)N极与S极的垂直连线与筒状空心阴极(2)的轴线平行。通过恒定磁场控制电子以近似螺旋形轨迹飞向阳极,显著增大了电子在两极间的飞行距离,增加了与气体分子发生碰撞的几率,可产生更多的正离子轰击阴极表面,提高了空心阴极灯溅射率,增强空心阴极灯发射谱线强度,从而提高了检测灵敏度。

    一种海洋环境监测用过滤取样装置

    公开(公告)号:CN118837154A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411328957.9

    申请日:2024-09-24

    IPC分类号: G01N1/16 G01N1/34

    摘要: 本发明公开了一种海洋环境监测用过滤取样装置,涉及海洋环境监测技术领域。包括罐体、底座和盖体,罐体密封固定连接于底座的顶部,盖体活动连接密封盖合在罐体的顶部,罐体的侧面设有操作升降架;罐体的内部设有安装耳板,安装耳板上设有滤网;罐体中部设有固定孔板,固定孔板与安装耳板之间设有漏斗型的漏斗板,漏斗板的底部设有连接支管,连接支管的底端设有多通件二;固定孔板上设有控制盒,固定孔板的底部设有多通件一;固定孔板与底座之间设有采样瓶。本发明的海洋环境监测用过滤取样装置可以有效避免在海水取样过程中滤板掉落导致海洋垃圾等进入到采样的海水样品中造成检测结果出现偏差,能够完成多处海水样品取样。

    一种有机磷酸酯高分辨质谱数据库构建方法及系统

    公开(公告)号:CN118366570A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410407227.1

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本发明属于化学信息技术领域,公开了一种基于液相色谱的有机磷酸酯高分辨质谱数据库构建方法及系统,本发明公开一种基于液相色谱的有机磷酸酯高分辨质谱数据库构建方法及系统。其特征在于有机磷酸酯(OPEs)、非靶向筛查、LCQTOF分析、高分辨质谱数据库。该数据库收录了一种OPEs基于LCQTOF的一级高分辨质谱数据与二级高分辨质谱数据,实现不同基质样品中OPEs的非靶向筛查。使用该数据库进行非靶向筛查,步骤简单易行、耗时短,能覆盖目前已知的大部分OPEs,实现OPEs的精准非靶向筛查。

    有机磷酸酯高分辨质谱数据库构建方法及系统

    公开(公告)号:CN118351988A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410407310.9

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G16C20/90 G16C20/20 G16C20/10

    摘要: 本发明属于化学信息技术领域,公开了一种基于气相色谱的有机磷酸酯高分辨质谱数据库构建方法及系统,有机磷酸酯(OPEs)、非靶向筛查、GC‑QTOF分析、高分辨质谱数据库。该数据库收录了一种OPEs基于GC‑QTOF的一级高分辨质谱数据与二级高分辨质谱数据,实现不同基质样品中OPEs的非靶向筛查。使用该数据库进行非靶向筛查,步骤简单易行、耗时短,能覆盖目前已知的大部分OPEs,实现OPEs的精准非靶向筛查。

    可增强发射谱线强度的磁控溅射空心阴极灯

    公开(公告)号:CN111293032A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010160324.7

    申请日:2020-03-10

    发明人: 张硕 姚子伟

    摘要: 本发明为一种可增强发射谱线强度的磁控溅射空心阴极灯,有灯管(1),在灯管(1)内设有筒状空心阴极(2)、环形阳极(3)及惰性气体(4),环形阳极(3)的内径大于筒状空心阴极(2),灯管(1)内部有至少20mT的恒定磁场(5),所述恒定磁场(5)N极与S极的垂直连线与筒状空心阴极(2)的轴线平行。通过恒定磁场控制电子以近似螺旋形轨迹飞向阳极,显著增大了电子在两极间的飞行距离,增加了与气体分子发生碰撞的几率,可产生更多的正离子轰击阴极表面,提高了空心阴极灯溅射率,增强空心阴极灯发射谱线强度,从而提高了检测灵敏度。

    基于气相色谱紫外线吸收剂高分辨质谱数据库处理方法

    公开(公告)号:CN118980761A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411098238.2

    申请日:2024-08-12

    发明人: 刘星 孙禾琳 张硕

    IPC分类号: G01N30/02 G01N30/72 G01N30/86

    摘要: 本发明属于数据库处理技术领域,公开了一种基于气相色谱紫外线吸收剂高分辨质谱数据库处理方法,本发明提供的基于气相色谱紫外线吸收剂高分辨质谱数据库处理方法包括以下步骤:数据库构建;样品处理;GC‑QTOF分析;数据处理与非靶向筛查。本发明高分辨率质谱数据:通过GC‑QTOF提供的高分辨率质谱数据,可以准确区分结构相似的紫外线吸收剂(UVs),提高识别和定量的准确性,解决了传统GC‑MS方法分辨率不足的问题。全面覆盖与精准筛查:数据库收录了32种常见UVs的一级和二级高分辨质谱数据,覆盖了目前已知的大部分UVs。使用该数据库进行非靶向筛查,可以有效检测和识别样品中的UVs,避免了传统方法中存在的漏检和误检问题。

    一种基于环境监测分析的移液设备

    公开(公告)号:CN118454769A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410607730.1

    申请日:2024-05-16

    IPC分类号: B01L3/02

    摘要: 本发明公开了环境监测技术领域的一种基于环境监测分析的移液设备,包括针管和针头,针管底部转动连接有转板,针头设置于转板底部,转板开有与针头连通的接口,针管内部设有若干隔板,隔板将针管分为若干分隔,每个分隔底部开有与接口对应的开口,针管内部设有推杆,推杆外侧套有空腔,空腔外侧开有与隔板对应的挡槽,隔板另一端与针管内壁固定连接,每个分隔内对应设有活塞,活塞与推杆转动连接,活塞内部均开有空槽。本发明结构简单,通过设置若干分隔,分隔内对应设置有活塞,使不同溶液储存到不同的分隔中,且能多次取液,避免用一个量筒进行移液时而与上一次移液的样本相互混合,提高环境监测质量的准确性。

    空心阴极灯用强流微秒脉冲电源

    公开(公告)号:CN211656104U

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202020283133.5

    申请日:2020-03-10

    发明人: 张硕 姚子伟

    IPC分类号: H03K3/353 H03K3/017 H02M9/02

    摘要: 本实用新型公开一种空心阴极灯用强流微秒脉冲电源,设有脉冲信号发生电路、信号整形电路、限流电路及功率放大电路,所述脉冲信号发生电路和信号整形电路与第一电源S1相接,所述限流电路与第二电源S2相接;本实用新型产生的脉冲电流可达安培级,脉冲宽度降低为4~20μs,可使空心阴极灯在强流微秒脉冲供电下稳定放电,既可显著增强谱线发射强度,提高原子荧光仪器的灵敏度,改善其分析性能,又可有效避免阴极过热,延长空心阴极灯的使用寿命。

    便携式双光源拉曼光谱分析仪

    公开(公告)号:CN211856366U

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202020283728.0

    申请日:2020-03-10

    发明人: 张硕 姚子伟

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/03

    摘要: 本实用新型公开一种便携式双光源拉曼光谱分析仪,设置了内为圆柱形的样品池及两个波长分别为532nm和785nm的小型激光器为激发光源的检测系统,两个拉曼探头处于同一平面相互垂直且与圆柱形样品池的纵轴相交,不仅拓宽了检测范围,而且提高了检测准确率,所有元器件均置于手提箱体内,结构紧凑、便于携带,无需外接组件即可完成全部参数设定和样品鉴别,可实现现场快速检测。