热电离飞行时间质谱测定硼同位素的分析装置及方法

    公开(公告)号:CN108267497A

    公开(公告)日:2018-07-10

    申请号:CN201611259227.3

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明属于质谱分析测试技术领域,具体涉及一种热电离飞行时间质谱测定硼同位素的分析装置及方法。本发明中,热电离离子源与静电透镜之间设有闸板阀,热电离离子源产生的离子通过闸板阀后通过静电透镜进行聚焦,聚焦后的离子在加在推斥板上的脉冲电压的作用下进行偏转进入加速区,然后离子按照图中虚线所示经过无场漂移区等最终到达检测器;当推斥板上无电压时离子直接被法拉第杯接收;加速电压的下方为无场漂移区,检测器与加速电压并列位于无场漂移区上方,检测器上设有检测高压电路;无场漂移区的下方为栅极电压,栅极电压的下方为反射电压。本发明能够快速、准确测定硼同位素丰度,同时监测杂质元素信息。

    一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法

    公开(公告)号:CN106935461B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201511023187.8

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于增材制造和快速成型技术领域,具体涉及一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法。本发明包括以下步骤:步骤1.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的形状;步骤2.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的电压势;步骤3.确定成型材料的成分组成;步骤4.调整步骤3溶液中的离子浓度;步骤5.材料的成型,将步骤4确定的溶液加入步骤1确定的电场中,电场施加步骤2确定的电压势;步骤6.成型过程中不断补加步骤4确定的溶液,保持溶液中离子浓度;步骤7.成型过程中不断从步骤5中抽取溶液,使抽取速度与步骤6加入溶液的速度相同。本方法有效减少了材料城过程中材料内部应力集中的问题,溶液可回收,具有节约能源、降低成本的特点。

    一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法

    公开(公告)号:CN106935461A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511023187.8

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: H01J37/34 H01J9/00

    Abstract: 本发明属于增材制造和快速成型技术领域,具体涉及一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法。本发明包括以下步骤:步骤1.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的形状;步骤2.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的电压势;步骤3.确定成型材料的成分组成;步骤4.调整步骤3溶液中的离子浓度;步骤5.材料的成型,将步骤4确定的溶液加入步骤1确定的电场中,电场施加步骤2确定的电压势;步骤6.成型过程中不断补加步骤4确定的溶液,保持溶液中离子浓度;步骤7.成型过程中不断从步骤5中抽取溶液,使抽取速度与步骤6加入溶液的速度相同。本方法有效减少了材料城过程中材料内部应力集中的问题,溶液可回收,具有节约能源、降低成本的特点。

    一种真空闸板阀、质谱分析仪器以及质谱分析换样中建立高真空环境的方法

    公开(公告)号:CN104455506A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410682421.7

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: F16K3/02 H01J49/26

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪器的真空闸板阀,包括阀座以及阀芯;在所述阀座与阀芯之间设置有一密封环;所述阀芯上设置有挤压机构,用于使阀芯压紧所述密封环;还公开了一种质谱分析仪器,包括离子源腔以及与其相连通的分析室,在所述离子源腔与分析室的连通通道上设置有如前所述的真空闸板阀;以及公开了一种质谱分析换样中建立高真空环境的方法,包括:通过真空闸板阀关闭离子源腔以及分析室的连通通道;打开离子源腔进行换样;换样结束后对离子源腔预抽真空;打开真空闸板阀连通离子源腔和分析室,抽真空。本发明的装置及方法,在实现更换样品后能够快速建立质谱仪检测所需真空,并且密封效果好,换样效率高。

    确定矿石中铀含量的方法

    公开(公告)号:CN119310066B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411794915.4

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本申请的实施例涉及测定材料的化学来测试或分析材料技术领域,具体涉及一种确定矿石中铀含量的方法,其包括:S10:制备样品;S20:制备标准样品;S30:利用激光诱导击穿光谱装置对样品以及标准样品激光照射,以获得激光诱导击穿光谱图;S40:根据激光诱导击穿光谱图以及标准样品中铀元素的含量,确定铀元素的含量与激光射线峰信号强度的关系;S50:根据S40步骤确定的关系以及样品的激光射线峰信号强度,确定样品中铀元素的含量。其中,在S30步骤中,增强激光照射标准样品或样品产生的等离子体。本申请的实施例通过增强标准样品或样品产生的等离子体,增加等离子体发射的光谱信号的强度,提高激光诱导击穿光谱图的分析精度,从而提高测试结果的准确性。

    一种多通道负压磁力搅拌有机溶剂浓缩装置及方法

    公开(公告)号:CN103698196B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201310659455.X

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明属于实验室样品前处理设备技术领域,具体涉及一种多通道负压磁力搅拌有机溶剂浓缩装置及方法,目的是实现固液分离、组分浓缩和溶剂回收。该装置包括固液分离部件,对固液分离部件进行搅拌控制的磁力搅拌组件,对固液分离部件进行温度控制的加热温控组件,与固液分离部件相连的负压组件,与负压组件相连的废液回收组件。该装置实现了固相萃取中固液分离与组分浓缩一体化的功能,同时还可以实现有机溶剂的回收。

    一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法

    公开(公告)号:CN104730033A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510134540.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法,涉及快速检测领域。该设备包括:智能终端、折光仪和连接件;连接件包括:固定板,竖直板、L型板和紧固结构;智能终端设置在固定板和竖直板连接形成卡槽中,折光仪设置在L型板的圆环套中;紧固结构顺序穿过L型板、竖直板,旋紧固定连接在固定板上,且智能终端摄像镜头与折光仪目镜相对设置。该方法包括:原始彩色图像→刻度目标区→绘制投影曲线,获取明暗交界处的分辨率高度→计算明暗交界处的实际折光读数→计算待测溶液的浓度。本发明实现了利用智能终端的摄像头快速方便、高准确率地获取折光位置,利用智能终端上安装的APP应用软件,提高了通过折光仪实时测定溶液浓度准确度和精确度。

    热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法

    公开(公告)号:CN103268851A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310188914.0

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明热电离飞行时间质谱仪及热电离飞行时间质谱分析方法,属于质谱分析技术领域,该热电离飞行时间质谱仪主要由离子源、离子传输系统和垂直反射式飞行时间质量分析器组成;使用该质谱仪,分析样品被点在离子源中固定在样品架上的灯丝带上,通过增加灯丝带电流使样品离子化,离子束经过离子传输系中的离子传输透镜组的传输与调制,到达垂直反射式飞行时间质量分析器中,不同质量的离子经过不同的飞行时间到达检测器,实现分析样品的定性、定量或同位素分析。本发明能够快速、准确测量同位素丰度并监测杂质元素,是一种创新的质谱分析技术。

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