拓宽空气动力学透镜粒径传输范围的进样装置及质谱仪

    公开(公告)号:CN118824835B

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411015331.2

    申请日:2024-07-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种拓宽空气动力学透镜粒径传输范围的进样装置及质谱仪,其中进样装置包括:气溶胶输送管、第一聚焦件、临界孔板;第一聚焦孔的内部固定设置有聚焦孔板;聚焦孔板上开设有第二聚焦孔,第二聚焦孔用于再次限缩气溶胶样本中的颗粒分布;第一聚焦件与临界孔板相互配合形成涡流腔,涡流腔用于生成涡流以对穿过第二聚焦孔的气溶胶样本进行整流。通过涡流腔中的涡流对气溶胶样本进行整流,能够有效地减小气溶胶样本的束宽,提高空气动力学透镜对大直径颗粒的传输效率,使用本申请的进样装置,能够有效地拓宽空气动力学透镜的颗粒传输范围,提高质谱仪的粒径检测范围,获得更全面的数据,还能够更好地理解和解释颗粒物的行为和效应。

    一种基于MOF的有机物吸附检测方法

    公开(公告)号:CN119269699A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411784304.1

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于MOF的有机物吸附检测方法,涉及借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料的技术领域,所述检测方法包括:活化获取到的MOF材料;将活化后的MOF材料填充到特氟龙管,制备得到含所述MOF材料的吸附管;连接所述吸附管至包含标准品的通气管路沿内部气体流动方向的后端;输入N2吹扫所述通气管路,将所述标准品吹扫进入所述吸附管;对吸附后的MOF材料进行脱附生成气态样本,对所述气态样本进行GC‑MS检测得到检测数据;采用本申请的检测方法,能够检测MOF材料对各种VOCs物质的吸附能力,以便于在检测人体呼气VOCs的时候,对人体呼出的VOCs进行富集,有效地解决在人体呼气中VOCs的含量较低,难以直接被仪器检测的问题。

    一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法

    公开(公告)号:CN118465155B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410939945.3

    申请日:2024-07-15

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请提供了一种气溶胶颗粒VOC热解析进样装置及方法,其中,进样装置包括:预处理模块、热解析模块、真空模块以及收集模块;真空模块用于抽取预处理模块中气溶胶样本扩散的气体,以及用于抽取收集模块中的气体以使收集模块中的气压低于第一气压阈值;收集模块用于存储受热转化为气态的VOC,并将收集到的气态VOC输送到后续分析设备中;本发明通过颗粒惯性聚焦实时热解析、真空压差储气及气路模式切换的技术手段,将气溶胶颗粒进行实时高效热解析,并将热解析样品的气态VOC实时收集存储,结合载气加压输送,能够适配不同进样条件要求的气体分析仪器,且使用过程中不需要使用液氮冷却,降低了设备的复杂度和使用成本。

    基于ART2A算法的颗粒物聚类方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115840899A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211371040.8

    申请日:2022-11-03

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请涉及颗粒物的处理技术领域,提供了一种基于ART2A算法的颗粒物聚类方法、装置、设备和存储介质,可以降低类间相关性以减少分类数量。本申请中,获取多个颗粒物的质谱以及本轮的类中心质谱矩阵;根据颗粒物的质谱和本轮的类中心质谱矩阵,将各颗粒物划分到质谱相似的类中心下,完成本轮分类;根据本轮划分到类中心下的颗粒物的质谱、颗粒物与类中心之间的相似度,对本轮的类中心质谱矩阵进行更新,得到下轮的类中心质谱矩阵;其中,颗粒物与划分到的类中心之间的相似度越高,在本轮的类中心质谱矩阵中,对该类中心的质谱的更新程度越小,相似度越低,更新程度越大;根据多个颗粒物的质谱以及下轮的类中心质谱矩阵,对多个颗粒物进行下轮分类。

    一种气溶胶颗粒电离方法、电离系统及质谱分析装置

    公开(公告)号:CN114112818A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111473539.5

    申请日:2021-11-29

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供一种气溶胶颗粒电离方法、电离系统及质谱分析装置,气溶胶颗粒电离方法包括:确定多段粒径范围;初始化每段粒径范围的计数为0;开始计时,并对空气中的气溶胶颗粒进行采样,得到颗粒信号;在每个单位采样周期内,根据颗粒信号确定对应气溶胶颗粒的粒径及粒径所属的粒径范围;判断粒径范围的计数是否为1;若粒径范围的计数为1,则继续对空气中的气溶胶颗粒进行采样;若粒径范围的计数为0,则产生电离信号,对气溶胶颗粒进行电离,并将对应的粒径范围的计数置1,继续对空气中的气溶胶颗粒进行采样。通过限定对某一段粒径范围的颗粒打击一次后,不再进行此粒径段的再次打击,提高了对大颗粒和小颗粒的打击概率。

    一种UIO-66@MA金属有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112608491A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011514367.7

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种UIO‑66@MA金属有机框架材料及其制备方法和应用,属于金属有机框架材料技术领域。本发明通过甲胺(MA)对UIO‑66金属有机框架材料进行改性,使得甲胺中的氨基与UIO‑66中的Zr4+发生配位,得到负载甲胺的金属有机框架材料。本发明通过甲胺对UIO‑66金属有机框架材料进行改性,所得得UIO‑66@MA金属有机框架材料对己醛具有良好的选择性荧光检测能力和低检测限,且抗干扰能力强。实施例结果表明,本发明提供的UIO‑66@MA金属有机框架材料对己醛的检测限可以低至0.815×102ppm。

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