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公开(公告)号:CN106030289B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201480068347.8
申请日:2014-10-15
申请人: TSI公司
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718 , G01J3/0221 , G01J3/0272 , G01J3/0291 , G01J3/18 , G01J3/443 , G01J2003/1861 , G01N2201/0221 , G01N2201/0697
摘要: 公开了一种管理手持式结构中的LIBS激光器部件和光谱仪的散热问题的新型装置、方法和系统,以及使用包括裸光纤的简化的光信号收集装置收集测试材料附近(或接触测试材料)的发射光。在手持式LIBS装置的一个示例实施例中,使用频率为4 kHz的突发脉冲,产生脉冲之间的时间约250µs,这是现有技术中其他装置中的10倍以上的因数。在相关实施例中,主动调Q OPO激光器模块与使用透射光栅的紧凑型光谱仪模块一起使用,以改进LIBS测量,同时大幅减小手持式分析仪的尺寸。
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公开(公告)号:CN108535238A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810297905.8
申请日:2018-03-30
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718
摘要: 本发明公开了一种利用光纤激光辅助增强激光探针的矿浆检测装置,包括:Nd:YAG激光器、光纤激光器、光路结构、光谱仪、ICCD、计算模块以及样品泵浦模块;Nd:YAG激光器用于烧蚀矿浆样品,激发产生等离子体;光纤激光器用于加热矿浆样品,辅助增强脉冲激光产生的等离子体;光路结构用于将两个激光器产生的激光束汇聚于样品表面同一点,以及采集等离子体的光谱并传输至光谱仪中;光谱仪用于采集等离子体光谱,并进行分光处理;ICCD用于将不同波长的光信号转化为电信号;计算模块用于对电信号进行处理和分析。本发明能够快速减少激光探针在样品表面的检测点附近的水分,有效提高光谱的强度、稳定性以及分辨率,并提高检测速度。
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公开(公告)号:CN105829843B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201480054413.6
申请日:2014-07-31
申请人: TSI公司
CPC分类号: G01J3/0275 , B07C5/342 , G01D5/26 , G01D5/48 , G01J3/0248 , G01J3/0289 , G01J3/12 , G01J3/443 , G01N21/718 , G01N21/85
摘要: 基于激光的光谱系统,其包括距离/接近度/间隔传感器,高重复率激光光谱系统,以及嵌入在处理单元内的决策制定软件,这些结合地在目标对象位于询问区域内时执行九龙岗的选择性发射。在类似的实施例中,系统基于来自间隔信号的消息和包含在光谱信号本身内的消息来提供光谱信号的选择性分选。该激光发射可在保持激光发射的同时进行主动控制,以此保持热稳定性以及因此的激光能量,可将间隔传感器消息和光谱消息结合来确定合适的相对加权或每个光谱消息的重要性。
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公开(公告)号:CN108051426A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711313337.8
申请日:2017-12-12
申请人: 大连智讯科技有限公司
发明人: 禾苗
CPC分类号: G01N21/718 , G01N1/28
摘要: 本发明提供一种重金属检测方法,包括以下步骤:采用电极富集反应提供不同的电压值,选择长5cm,宽1cm的纯铝片作为电源的阴极,铂丝电极作为阳极,并加入了参比电极;电极富集过程中,电化学工作站为阴极提供电子,由于电场的作用,溶液中重金属阳离子会向阴极聚拢并得到电子,阳离子从“离子态”转化为“单质”并附着于阴极材料表面;溶液中的铝片表面会形成一层均匀的重金属附着膜即为LIBS激光烧蚀的对象,待5min晾干后即为样品;采用激光器对样品表面进行激光烧蚀,表面物质瞬间被气化并产生了等离子体信号,等离子体在其演化的过程中发射元素的特征光谱,分析谱线的波长与强度等信息便可相应得出样品的元素组成及其含量。
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公开(公告)号:CN107505307A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710678259.5
申请日:2017-08-09
申请人: 成都艾立本科技有限公司
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718
摘要: 本发明涉及全包围式椭圆球面镜全包围式椭圆球面镜光路激光诱导击穿光谱仪系统,包括脉冲激光器、全反射镜、聚焦透镜、样品台、全包围式椭圆球面镜、信号光收集系统和光谱仪,样品台和信号光收集系统位于全包围式椭圆球面镜内侧,样品台和信号光收集系统分别设于全包围式椭圆球面镜的两个焦点处,全包围式椭圆球面镜上设有通孔,样品台位于通孔正下方,聚焦透镜位于通孔正上方,全反射镜用以将脉冲激光器产生的激光全反射给聚焦透镜,聚焦透镜聚焦后的光以垂直于全包围式椭圆球面镜长轴的方向入射到样品台上,光谱仪与信号光收集系统连接。本发明将等离子体各发散角度的信号光进行会聚收集,克服收集角度对信号的影响和单方向收集造成的信号损失,可极大程度上提高信号光收集效率。
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公开(公告)号:CN107271426A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710431133.8
申请日:2017-06-09
申请人: 华东师范大学
CPC分类号: G01N21/718 , G01N1/28 , G01N1/286 , G01N1/38 , G01N1/44 , G01N2001/386
摘要: 本发明公开了一种用激光诱导击穿光谱检测重金属污水的预处理方法,其特征在于,调节污水酸碱度,按比例向重金属污水中加入纳米氧化物进行吸附,混合均匀后分离干燥,制得粉末进行压片进行检测。本发明提供的用纳米氧化物吸附污水重金属离子的样品预处理方法,解决了污水等液体样品在激光诱导击穿光谱方法直接检测过程中液体飞溅、等离子体寿命短、信号强度低等问题,提出了简单有效的离子富集的可行性,有效提高该光谱检测法的灵敏度与检测限。
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公开(公告)号:CN107219214A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710616070.3
申请日:2017-07-26
申请人: 大连理工大学
CPC分类号: G01N21/718 , G01N27/62
摘要: 本发明公开了一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析装置。本装置使用激光诱导击穿光谱结合一种二级引出场飞行时间质谱(TOF)的定量分析结构与方法。实现高探测灵敏度、实时、快速、高精度、无接触式、多元素同时检出且样品无需预处理的定量分析装置。其中该装置中的双波长激光,便于再次电离光碎片及分子团簇,提高质谱信号稳定性,增强激光等离子体发射光谱信号;该装置中二级引出场,便于提高TOF质谱分辨率以及优化信号;该装置中的光谱收集系统,可以提高收集等离子体发射光耦合到光纤的能力,并且可以折叠光路,极其有利于仪器集成化,小型化,便于仪器商品化。
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公开(公告)号:CN107003246A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580062577.8
申请日:2015-11-23
申请人: 因格瑞恩股份有限公司
IPC分类号: G01N21/71
CPC分类号: G01N21/718 , G01N33/241 , G01N33/246 , G01N33/2823 , G01N2201/129
摘要: 一种对地质样本实现激光诱导击穿光谱测量以分析地质样本流体特性的方法,必要时实现光谱预处理,进一步的分析应用于所收集的数据,以确定样本的至少一个流体参数。本方法可以提供一种更加快速和可靠的方法以评估地质样本的流体属性。还提供实现该方法的系统。
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公开(公告)号:CN106908436A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710128765.7
申请日:2017-03-06
申请人: 钢研纳克检测技术有限公司
IPC分类号: G01N21/71 , G01N21/84 , G01N23/225 , G01N1/28
CPC分类号: G01N21/718 , G01N1/286 , G01N21/84 , G01N23/2251
摘要: 本发明属于材料科学领域中的表面微区分析技术领域,特别涉及一种运用激光诱导击穿光谱仪,基于校准曲线的钢铁中硫化锰类夹杂物的分析评级方法。该方法包括如下步骤:(a)获取校准曲线;(b)扫描分析样品;(c)测量烧蚀斑点;(d)结果分析。本发明采集的是硫化锰类夹杂物组成元素的信号强度,通过使用校准曲线反演获得硫化锰类夹杂物的长度或面积;样品前处理简单、分析速度快、扫描面积范围大。
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公开(公告)号:CN106896099A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710188510.X
申请日:2017-03-27
申请人: 河钢股份有限公司
CPC分类号: G01N21/718 , G01N1/286 , G01N2001/2866
摘要: 一种激光检测固体材料成分的装置及方法,属于光谱分析检测设备及方法技术领域,用于现场快速检测固体材料的成分。其技术方案是:它的前置光路单元连接在激光器的前端,前置光路单元的前方与抽拉式样品仓相对,前置光路单元封装在右封装套筒内,抽拉式样品仓封装在左封装套筒内,激光器、右封装套筒、左封装套筒、抽拉式样品仓依次通过法兰相连接,光纤的两端分别与前置光路单元和光谱仪相连接,真空泵与左封装套筒侧壁上的气体管路相连接。本发明相比于其他检测手段,解决了耗时长、精度低等问题,实现了炉渣、废钢等固体材料成分的现场快速检测和分析,尤其可实现C、P、S元素成分的准确测定,对于提高产品质量、提高生产效率起到了显著作用。
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