一种低温漂高稳定性微型光谱仪
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119555207A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411662998.1

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种低温漂高稳定性微型光谱仪,包括金属外壳和光学基板,金属外壳具有内腔和被探测光束入口;光学基板设置在金属外壳的内腔,光学基板的外周面与内腔的内壁之间有间隙,光学基板上设置有狭缝、光电探测器以及若干光学镜片,狭缝通过柔性光波导与被探测光束入口连接,狭缝射入的光束经过光学镜片产生相应的光谱,光电探测器用于对光谱进行探测;光学基板的外周面设置有柔性固定件,柔性固定件与内腔的内壁相连;光学基板采用低膨胀系数的基板材料制成。通过采用上述设置,能够较佳地克服外力压迫、大范围温度变化下光电系统材料产生的尺寸变化的问题,减少所探测光谱数据发生强度波动以及波长轴波动的情况。

    一种应用于无机质谱的微波等离子体离子源

    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

    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。

    微波等离子体炬-固相微萃取-飞行时间质谱联用系统

    公开(公告)号:CN113192818B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110326705.2

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种微波等离子体炬‑固相微萃取‑飞行时间质谱联用系统,包括微波等离子体炬管、进样室、固相微萃取探针、固相微萃取探针进样管以及飞行时间质谱仪,进样室的形状为球冠,包括盖设在带有质谱进样口的飞行时间质谱仪的外侧壁上的密封保温层,微波等离子体炬管和固相微萃取探针进样管均插设在密封保温层上,固相微萃取探针通过固相微萃取探针进样管伸入至进样室腔体内。本申请利用固相微萃取技术的分离和富集功能,结合具有高富集性能的固相微萃取萃取头,研发微波等离子体炬‑固相微萃取‑飞行时间质谱联用系统,将大大简化样品前处理过程,并实现比现有微波等离子体炬‑质谱联用技术对有机小分子化合物的低干扰、高灵敏检测分析。

    一种微波等离子体源多模式气体切换装置及方法

    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

    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。

    微波等离子体炬-固相微萃取-飞行时间质谱联用系统

    公开(公告)号:CN113192818A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110326705.2

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种微波等离子体炬‑固相微萃取‑飞行时间质谱联用系统,包括微波等离子体炬管、进样室、固相微萃取探针、固相微萃取探针进样管以及飞行时间质谱仪,进样室的形状为球冠,包括盖设在带有质谱进样口的飞行时间质谱仪的外侧壁上的密封保温层,微波等离子体炬管和固相微萃取探针进样管均插设在密封保温层上,固相微萃取探针通过固相微萃取探针进样管伸入至进样室腔体内。本申请利用固相微萃取技术的分离和富集功能,结合具有高富集性能的固相微萃取萃取头,研发微波等离子体炬‑固相微萃取‑飞行时间质谱联用系统,将大大简化样品前处理过程,并实现比现有微波等离子体炬‑质谱联用技术对有机小分子化合物的低干扰、高灵敏检测分析。

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