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公开(公告)号:CN119845924A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510028261.2
申请日:2025-01-08
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: G01N21/65 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/045
Abstract: 本申请涉及一种基于神经网络算法的水体药物残留拉曼光谱识别方法、装置及系统,涉及拉曼光谱分析技术领域,该方法包括:通过拉曼光谱技术,利用拉曼光谱增强检测基底对包含至少一种目标物的待检测目标物溶液进行拉曼光谱检测分析,得到拉曼光谱数据,然后通过神经网络算法模型,对拉曼光谱数据进行目标物种类分析,得到目标物的关键特征,进而基于关键特征,结合预设的关键特征样本进行类别区分,得到目标物检测识别结果。本申请利用拉曼增强光谱技术对金属增强基底进行检测,并结合模型解析识别出实际水样中的目标物,提高检测灵敏度,从而解决了现有技术难以识别水环境中混合目标物的问题,为水体目标物的识别提出了稳定且可靠的方案。
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公开(公告)号:CN114236072B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111478529.0
申请日:2021-12-06
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种水质中汞形态的快速测定方法。该测定方法,包括以下步骤:S1、制备固相萃取探针;S2、向待测样品中加入氯化亚锡溶液,将样品中的无机汞和有机汞还原为零价态的汞单质,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S3、测定固相萃取探针中富集的总汞浓度CTHg;S4、另取一份相同待测样品,向样品中加入氯化亚锡溶液以及还原抑制剂,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S5、测定步骤S4中固相萃取探针中富集的无机汞浓度CiHg;S6、计算样品中的有机汞浓度COHg=CTHg‑CiHg。本发明所建立的方法准确性好、灵敏度高、成本低、前处理步骤简单快捷,无需复杂的样品前处理及长时间的色谱分离过程即可实现水质中汞形态的快速分离和富集。
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公开(公告)号:CN117438276A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311269766.5
申请日:2023-09-28
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
IPC: H01J37/32
Abstract: 本发明涉及微波等离子体源切换技术领域,特指一种微波等离子体源多模式气体切换装置及方法。一种微波等离子体源多模式气体切换装置,包括有气体控制装置,气体控制装置包括有至少两条气路和控制检测装置;每条气路均包括有进气口和出气口,且在进气口和出气口之间依次连接有脉冲阀和开关阀;控制检测装置包括有控制PCB,控制PCB分别与多个脉冲阀和多个开关阀相连接;每两条气路可通过连接通道相连接。本发明通过脉冲阀和开关阀组合,实现两种以上气体的比例混合、气流快速切换及流量稳定调节,且本发明在气体混合控制方面具有混合模式多,气体控制响应快,模块集成度高,扩展方便和稳定性高的特点。
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公开(公告)号:CN114236072A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111478529.0
申请日:2021-12-06
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种水质中汞形态的快速测定方法。该测定方法,包括以下步骤:S1、制备固相萃取探针;S2、向待测样品中加入氯化亚锡溶液,将样品中的无机汞和有机汞还原为零价态的汞单质,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S3、测定固相萃取探针中富集的总汞浓度CTHg;S4、另取一份相同待测样品,向样品中加入氯化亚锡溶液以及还原抑制剂,采用步骤S1制备的固相萃取探针对汞单质进行富集;S5、测定步骤S4中固相萃取探针中富集的无机汞浓度CiHg;S6、计算样品中的有机汞浓度COHg=CTHg‑CiHg。本发明所建立的方法准确性好、灵敏度高、成本低、前处理步骤简单快捷,无需复杂的样品前处理及长时间的色谱分离过程即可实现水质中汞形态的快速分离和富集。
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公开(公告)号:CN113410119A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110495527.6
申请日:2021-05-07
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开了一种等离子体质谱离子聚焦偏转进样接口及工作模式,涉及离子光学装置,其包括:等离子体源,所述等离子体源通过气体电离方式来形成等离子体;若干聚焦偏转板,每个所述聚焦偏转板均具有圆形中心通道,所述圆形中心通道的边缘分布有偏转电极对,若干所述聚焦偏转板相对等离子运动轨迹呈一定角度分布在等离子体源与质谱进样接口之间。本发明在离子传输过程中同时实现光子、中性粒子的有效分离和离子聚焦。
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公开(公告)号:CN115950981A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211667021.X
申请日:2022-12-22
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开一种污废水中阴离子消毒副产物多指标同时在线监测装置及方法,该装置包括依次连接的在线采样动态过滤模块、在线多功能去干扰模块、在线断续稀释模块、在线智能校准模块和在线检测模块,其中:在线采样动态过滤模块,用于过滤去除待测水样中的悬浮颗粒物;在线多功能去干扰模块,用于去除待测水样中存在干扰作用的有机物、氯离子以及金属离子;在线断续稀释模块,用于稀释待测水样的浓度;在线智能校准模块,用于将待测水样配制为标准曲线溶液;在线检测模块,用于检测待测水样中的消毒副产物浓度。本发明的有益效果是:可同时或选择性的在线去除污废水中影响阴离子消毒副产物测定的干扰物质,无需手动进行前处理。
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公开(公告)号:CN117577509A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311409671.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明涉及无机质谱技术领域,特指一种应用于无机质谱的微波等离子体离子源,包括有波导腔、介质谐振器、石英炬管和微波源;波导腔包括有矩形波导腔和连通于矩形波导腔一端的圆柱体波导腔,圆柱体波导腔为中空的波导腔;介质谐振器为环状结构,石英炬管穿设在介质谐振器中。本发明通过介质谐振器可以将更多的电场能量集中炬管中等离子体产生区域,降低微波反射,提高系统的能量利用率,同时,介质谐振器的设计可以使得电场在空间中分布相对均匀,有助于实现等离子体的均匀激发,提高等离子体的稳定性和一致性。
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公开(公告)号:CN111505202B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010338924.8
申请日:2020-04-26
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明涉及一种多功能稀释/滴定装置,包括注射泵、电磁阀、稀释/滴定液瓶、原液瓶和收集瓶。其中电磁阀连接注射泵、进液管和排液管,上位机控制端连接电磁阀、注射泵及手动控制器的控制端口。本装置通过上位机控制端对电磁阀和注射泵协同控制,采用注射泵精确控制吸液和排液,电磁阀控制液体进出流路的方式实现稀释和滴定两种工作模式。稀释模式下可实现对多种不同设定参数的样品稀释,且每次样品稀释过程中稀释液可对管路进行清洗,避免待稀释原液的残留,从而提高了稀释精度。滴定模式下可设置自动滴定和手动滴定,在滴定过程中可以通过手持按键控制装置自由控制滴定速率,以在滴定终点实现精确滴定。
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公开(公告)号:CN118937219A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410522608.4
申请日:2024-04-28
Applicant: 五邑大学 , 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开一种多波长便携式有机污染物光谱快速检测装置,包括样品池、光源模块、光路模块、控制模块和检测模块;光源模块包括由多个不同中心波长的UV‑LED光源组成的圆形光源;光路模块包括准直镜和光源强度衰减片;控制模块包括控制板和步进电机,控制板控制步进电机带动圆形光源进行旋转;检测模块包括光电二极管和光纤光谱仪,光电二极管和光纤光谱仪受控于控制板;光源模块发出的光依次经过样品池和光路模块照射到光电二极管,控制板通过光电二极管采集光强度信号;光源模块发出的光经过样品池和光纤传输到光纤光谱仪,控制板通过光纤光谱仪采集荧光光谱。基于此,本发明实施例能够准确、快速对地表水中的有机污染物的定量检测。
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公开(公告)号:CN117554339A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311313340.5
申请日:2023-10-11
Applicant: 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)
Abstract: 本发明公开一种水中石油类污染物的荧光检测装置,包括:上位机,用于与下位机进行通信;驱动电源,用于驱动荧光光路模块进行荧光检测任务;下位机,用于与上位机进行通信;荧光光路模块,用于接收下位机发送的指令,并根据指令对目标样品进行荧光检测任务;光电转换放大器模块,用于接收荧光光路模块输出的信号,并传输至下位机。本发明的有益效果是:通过设置上位机、驱动电源、下位机、光电转换放大器和荧光光路模块,利用石油类污染物中的芳烃组分受到特定波长的光照射后辐射出的不同的波长的光的特性进行检测,具有高灵敏度、响应速度快、选择性好、免破坏样品等优势。
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