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公开(公告)号:CN114326841A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111557685.6
申请日:2021-12-20
申请人: 杭州谱育科技发展有限公司
IPC分类号: G05D11/13
摘要: 本发明提供了水汽浓度的控制装置和方法,所述水汽浓度的控制装置包括雾化器;还包括:液体定量设置在所述雾化器的上游,用于定量地向所述雾化器供应液态水;气体定量单元输出的定量气体和所述雾化器的出口端连通;多级控制单元,每一级控制单元包括气体定量模块、阀和依次连接的流量调整模块和切换模块;所述雾化器的出口端连通第一级控制单元中流量调整模块的进口端;每一级控制单元中,阀连通流量调整模块,气体定量模块的出口连通切换模块的出口;上一级控制单元中切换模块的一个出口端连通下一级控制单元中流量调整模块的进口端。本发明具有结构简单、浓度精确等优点。
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公开(公告)号:CN114324176A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111631253.5
申请日:2021-12-29
申请人: 杭州谱育科技发展有限公司
IPC分类号: G01N21/03
摘要: 本发明提供了怀特池及其工作方法,所述怀特池包括壳体、第一反射镜、第二反射镜和第三反射镜;还包括:第一组气体通道设置在壳体上,出口连通所述第一开口端;所述第二反射镜和第三反射镜分别固定在承载件,承载件设置在支架上;支架固定在第二端盖上,第一密封件设置在支架和第二端盖之间;支架与壳体的内壁间密封;第二组气体通道设置在所述支架上,用于连通所述壳体内部与处于支架和第二端盖之间的夹层;第二端盖用于封闭所述壳体的第二开口端,第二端口的内侧具有凹槽,第一组气体通道的进口连通所述凹槽;第一开口设置在所述第二端盖上,与所述凹槽连通,第二开口设置在所述第二端盖上,与所述夹层连通。本发明具有工作稳定等优点。
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公开(公告)号:CN112816377A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011600362.6
申请日:2020-12-30
申请人: 杭州谱育科技发展有限公司
摘要: 本发明提供了基于FTIR技术的烟气检测方法,所述基于FTIR技术的烟气检测方法包括以下步骤:(A1)利用FTIR技术获得包含水的初始光谱;(A2)在所述初始光谱中选择不受其它成分的干扰的水的吸收波段;(A3)选择已知浓度的水光谱对所述波段的初始光谱拟合,获得所述波段对应的水的初始浓度值C0;(A4)在水光谱数据库中,选择已知浓度C1的第一水光谱S1和已知浓度C2的第二水光谱S2,所述浓度C1<C0,且|C1‑C0|最小,所述浓度C2>C0,且|C2‑C0|最小;利用已知浓度C1的第一水光谱和已知浓度C2的第二水光谱对所述第一波的初始光谱拟合,获得与第一水光谱对应的系数X1,以及与第二水光谱对应的系数X2;(A5)获得第一光谱S3=X1·S1+X2·S2;(A6)所述初始光谱减去所述第一光谱,获得第二光谱;(A7)分析所述第二光谱中的谱峰,获得样品中待测成分的浓度。本发明具有检测准确等优点。
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公开(公告)号:CN112816377B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202011600362.6
申请日:2020-12-30
申请人: 杭州谱育科技发展有限公司
IPC分类号: G01N15/075 , G01N21/31
摘要: 本发明提供了基于FTIR技术的烟气检测方法,所述基于FTIR技术的烟气检测方法包括以下步骤:(A1)利用FTIR技术获得包含水的初始光谱;(A2)在所述初始光谱中选择不受其它成分的干扰的水的吸收波段;(A3)选择已知浓度的水光谱对所述波段的初始光谱拟合,获得所述波段对应的水的初始浓度值C0;(A4)在水光谱数据库中,选择已知浓度C1的第一水光谱S1和已知浓度C2的第二水光谱S2,所述浓度C1<C0,且|C1‑C0|最小,所述浓度C2>C0,且|C2‑C0|最小;利用已知浓度C1的第一水光谱和已知浓度C2的第二水光谱对所述第一波的初始光谱拟合,获得与第一水光谱对应的系数X1,以及与第二水光谱对应的系数X2;(A5)获得第一光谱S3=X1·S1+X2·S2;(A6)所述初始光谱减去所述第一光谱,获得第二光谱;(A7)分析所述第二光谱中的谱峰,获得样品中待测成分的浓度。本发明具有检测准确等优点。
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公开(公告)号:CN308748926S
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202330728492.6
申请日:2023-11-08
申请人: 杭州谱育科技发展有限公司
摘要: 1.本外观设计产品的名称:便携式傅里叶红外气体分析仪。
2.本外观设计产品的用途:用于快速检测空气中有机物及无机物含量的便携式近红外分析仪。
3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。
4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
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