一种液体颗粒检测装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106198327B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201610835801.9

    申请日:2016-09-21

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/14

    摘要: 本发明涉及一种液体颗粒检测装置。液体颗粒检测装置包括激光器、流通池、第一玻璃窗、第二玻璃窗、光电探测器和信号处理单元,流通池上开设有检测孔、通道,第一玻璃窗、第二玻璃窗分设通道左右两侧,第一玻璃窗上还设置有透光狭缝,激光器设置在第一玻璃窗的左侧,光电探测器设置在第二玻璃窗的右侧,激光器的入射光束依次经透光狭缝、检测孔和第二玻璃窗传输给光电探测器,信号处理单元能够将光电探测器转换后的信号处理后获得流经通道的液体中的颗粒数量和大小。将激光器和光电探测器直接安装在流通池的检测孔左右两侧,有效减小了光传播的距离,简化了结构,有效减少了液体颗粒检测装置的体积,使液体颗粒检测装置能够小型化、微型化。

    一种智能集菌仪及其控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111366517A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201911333726.6

    申请日:2019-12-23

    IPC分类号: G01N15/08 C12M1/00

    摘要: 本发明公开一种智能集菌仪,其包括底座、设置在所述底座上的支撑杆、设置在所述支撑杆上端部的被测液体支架、设置在所述底座上的蠕动泵组件、收集瓶支架和显示屏,所述蠕动泵组件包括蠕动泵泵头、驱动所述蠕动泵泵头的直流驱动电机、为所述直流驱动电机提供电流的电机驱动模块、检测通过所述直流驱动电机的电流大小的电流检测模块和当所述电流检测模块检测到通过所述直流驱动电机的电流大小变化时通过所述显示屏发出提示信息的控制模块。通过收集瓶内的压力与蠕动泵驱动电机的驱动电流有正相关性,实现收集瓶内滤膜的状态监测,无需进行滤液后滤膜完整性测试,大大提高检测效率。

    一种颗粒计数方法及系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106950162A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710235740.7

    申请日:2017-04-12

    IPC分类号: G01N15/14

    CPC分类号: G01N15/14 G01N2015/1486

    摘要: 本发明涉及一种颗粒计数方法及系统。颗粒计数方法,包括:生成用于检测颗粒物的光通道;获取与通过光通道的颗粒物散射的光信号对应的脉冲信号;根据脉冲信号获取颗粒物通过光通道的路径中与光通道中心最近的位置和光通道中心之间的距离;根据光通道的光密度分布对颗粒物通过光通道的路径中与光通道中心最近的位置时的脉冲信号的幅度补偿,使该颗粒物补偿后的脉冲信号幅度和与其粒径相同的颗粒物通过光通道中心时的脉冲信号幅度相等;根据补偿后的脉冲信号幅度对颗粒物进行甄别计数,实现各粒径的颗粒物的计数。颗粒计数方法通用性强,对光源的利用率高,大大提高了检测的灵敏度和分辨率。颗粒计数系统光路结构简单,降低了流通池的加工难度。

    一种液体颗粒检测装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106198327A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610835801.9

    申请日:2016-09-21

    IPC分类号: G01N15/02 G01N15/14

    CPC分类号: G01N15/0205 G01N15/1436

    摘要: 本发明涉及一种液体颗粒检测装置。液体颗粒检测装置包括激光器、流通池、第一玻璃窗、第二玻璃窗、光电探测器和信号处理单元,流通池上开设有检测孔、通道,第一玻璃窗、第二玻璃窗分设通道左右两侧,第一玻璃窗上还设置有透光狭缝,激光器设置在第一玻璃窗的左侧,光电探测器设置在第二玻璃窗的右侧,激光器的入射光束依次经透光狭缝、检测孔和第二玻璃窗传输给光电探测器,信号处理单元能够将光电探测器转换后的信号处理后获得流经通道的液体中的颗粒数量和大小。将激光器和光电探测器直接安装在流通池的检测孔左右两侧,有效减小了光传播的距离,简化了结构,有效减少了液体颗粒检测装置的体积,使液体颗粒检测装置能够小型化、微型化。

    一种双光束气溶胶粒子浓度检测装置

    公开(公告)号:CN109870394B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN201811649299.8

    申请日:2018-12-30

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 本发明公开一种双光束气溶胶粒子浓度检测装置,其包括光源、供气溶胶通过的流道空间、将所述光源发出的光汇集后射入所述流道空间的汇集单元和收集散射光信号的收集单元,所述汇集单元包括将所述光源发出的光转化为平行光的准直透镜、将所述平行光成形两第一光束和第二光束的半透射镜、将所述第一光束与所述第二光束调节至平行的反射镜,以及将所述第一光束和第二光束汇集至光斑焦点的第一透镜,所述光斑焦点位于所述流道空间内。由于本发明无需采用挡光板,并不会产生额外的反射光,并且能够收集散射角较小的散射光,本发明能够在避免杂散光信号影响的同时能够收集到尽可能多的有效散射光信号,从而提高检测的准确性。

    一种新型液体颗粒计数方法及系统

    公开(公告)号:CN108226015A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810007349.6

    申请日:2018-01-04

    IPC分类号: G01N15/14

    摘要: 本发明涉及一种新型液体颗粒计数方法,该方法为:设置流通流体的流通池,利用光学模组发出的光照射流通池而在流通池内形成检测区域,接收流经检测区域的流体内的颗粒所产生的光阻脉冲信号和光散射脉冲信号,基于光阻脉冲信号辨别颗粒的粒径而初步分类计数,定义颗粒的甄别系数,颗粒的甄别系数为颗粒所产生的光散射脉冲信号的幅值与光阻脉冲信号的幅值之比,从而剔除初步分类计数结果中无效颗粒的计数,从而得到最终的固体颗粒的计数结果,无效颗粒为液相的流体中的气泡。实现上述方法的液体颗粒计数系统包括流通池、光学模组、第一探测器模块、第二探测器模块和处理器。本发明可以实现快速、实时、准确的颗粒计数,降低误判率。