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公开(公告)号:CN101799241B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200910237805.7
申请日:2009-11-11
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种充电式石墨炉电源,包括充电电源、充电控制器、第一升温控制器、主控制器、石墨炉温度传感器、充电电源电压传感器、外接电源电压传感器;所述充电控制器用于接入外接电源给所述充电电源充电,所述第一升温控制器用于接入所述充电电源给石墨炉供电,所述石墨炉温度传感器用于检测石墨炉的温度,所述充电电源电压传感器用于检测所述充电电源的电压,所述外接电源电压传感器用于检测外接电源的电压,所述主控制器用于控制所述充电控制器和所述第一升温控制器。使用本发明,既可以使用充电电源单独对石墨炉供电,也可以使用外接电源和充电电源同时对石墨炉供电,保证了供电稳定性,从而保证了石墨炉升温速率。
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公开(公告)号:CN102200124A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010129801.X
申请日:2010-03-23
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Abstract: 本发明提供的液路分配阀,包括阀体,在阀体上设有至少两个工作单元,每个工作单元包括一个进液口、一个出液口和至少两个接口,进液口、出液口和至少两个接口在阀体内互相连通,每个进液口和每个出液口内分别安装一个单向阀。本发明的液路分配阀结构简单,使用方便。本发明提供的液相色谱泵安装有本发明的液路分配阀,进、出液单向阀均安装在液路分配阀的进液口和出液口内,而不再安装在液相色谱泵的泵头上,进、出液单向阀的功能由液路分配阀来集中统一完成。因此,本发明的液相色谱泵中各部分结构空间布局合理,管路布置井然有序,整机占用空间小;同时在往复送液机构的柱塞直径和升程都不变的前提下,能数十倍地提高液相色谱泵的供液量。
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公开(公告)号:CN102052276A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910209049.7
申请日:2009-10-30
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Inventor: 陆振宇
CPC classification number: G01N30/32 , F04B9/04 , G01N2030/326
Abstract: 本发明提供了一种串并联液相色谱泵,包括具有凸轮轴的凸轮、泵头、至少四套往复送液机构以及凸轮驱动机构。所述凸轮是端面凸轮,凸轮曲线包括2-5个曲线单元,每个曲线单元包括一条上升曲线和一条下降曲线。所述上升、下降曲线的导程为r=4v/mnπD2,上升曲线对应的升角x和下降曲线对应的降角y满足条件:m(x+y)=360°,其中v表示泵的排量,D表示柱塞直径,n表示柱塞数量,为大于或等于4的整数,m表示曲线单元数量,为大于或等于2的整数。至少四套往复送液机构布置在凸轮的具有凸轮曲线的一侧。随动轮为圆锥台形,该随动轮的任意两个横截面的圆周长与相对应位置的凸轮曲线的周长的比值相等。本发明结构简单、设计加工容易,液体压力稳定性好。
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公开(公告)号:CN101275869B
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN200810097214.X
申请日:2008-05-06
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
IPC: G01J3/18
Abstract: 本发明提供了一种将组合光分散成光谱的单色仪,包括壳体、安装在壳体上的具有入射狭缝的入射板和具有出射狭缝的出射板以及安装在壳体内的光路系统。光路系统包括布置在光路上的一块光栅和若干块反射镜,其中光栅安装在旋转驱动机构上;从入射狭缝的入射光束通过若干块反射镜在所述光栅上至少进行两次衍射,最后级次衍射光束中的预定波长的单色光由出射狭缝输出。本发明与现有仪器相比,减少了一块光栅及其旋转驱动装置。在扫描过程中,无论旋转驱动装置怎样驱动光栅,在同一光栅上发生的多次衍射的光谱都是严格一致的,对于扫描系统的有效控制非常容易。即本发明减化了扫描控制过程;同时降低了加工和调试难度,可维护性强。
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公开(公告)号:CN101131369B
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200610111338.X
申请日:2006-08-23
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Inventor: 田宇纮
IPC: G01N23/20
Abstract: 本发明所述的一种薄样和厚样兼容测量的X射线能谱仪,包括X射线出射窗口、安全光闸机构、X射线管、干扰光阻断结构、探测器、薄样品插槽。其中X射线出射窗口与X射线光束同轴,薄样品插槽设于X射线出射窗口与X射线管之间,干扰光阻断结构设于X射线管与探测器之间,安全光闸机构设于X射线管以及探测器与X射线出射窗口之间。本发明所述一种薄样和厚样兼容测量的X射线能谱仪的优点在于:它有效的结合了薄、厚样技术检测仪的长处,既能满足一般工矿单位对样品进行简单方便快捷的测量,又可以得到更高精度的测量结果,满足实验研究的需要。
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公开(公告)号:CN213957159U
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202023098210.9
申请日:2020-12-21
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Abstract: 本实用新型公开了一种横向加热石墨管,包括石墨管主体、热解石墨平台、石墨挡圈、电流过渡块、支撑座和电极接触块,热解石墨平台镶在石墨管主体内腔下侧,石墨挡圈设置在石墨管主体内腔两端压紧在热解石墨平台上,两块电流过渡块固定在石墨管主体两侧,两块支撑座分别与两块电流过渡块连接,两块电极接触块分别固定连接在两块支撑座上,支撑座为中空结构,电极接触块为中空结构,电极接触块的侧面为电极接触面,电极接触面的面积为96平方毫米‑175平方毫米。本实用新型的横向加热石墨管加大了与前后电极的接触面积,比现有技术提高2倍到4倍,减小了接触电阻,提高了升温速率。
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公开(公告)号:CN207068795U
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201721015901.3
申请日:2017-08-14
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Abstract: 本实用新型提供了一种高性能复合空心阴极灯。本实用新型的阴极灯包括灯壳、灯底座、阳极、主阴极及辅助阴极,主阴极同时包括复合主阴极和单主阴极。阳极、主阴极和辅助阴极通过连接到灯底座的连接端外延至电源和控制系统。阴极灯使用方法包括激活高性能复合空心阴极灯的电源和连接高性能复合空心阴极灯的控制系统,利用控制模块可以实现高性能空心阴极灯不同工作状态的调整,实现包括多元素高性能、部分元素包括单元素高性能、多元素普通性能、部分元素包括单元素普通性能的组合或单状态在线实时切换使用,可替换普通空心阴极灯光源或作为带临近波长扣背景功能的复合光源,满足原子吸收光谱仪和原子荧光光度计的单元素和多元素测量应用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206848220U
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201720697132.3
申请日:2017-06-15
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Abstract: 一种液相色谱原子荧光联用仪器分析功能切换装置。元素形态氢化物流路与气液分离器(2)相连通,气液分离器(2)与化学蒸气除水装置(3)相连通,化学蒸气除水装置(3)与元素化学蒸气净化装置(4)相连通,元素形态化学蒸气净化装置(4)与两通开关阀相连通,两通开关阀与三通相连,三通与原子化器相连,元素总量氢化物流路与另一气液分离器(7)相连通,另一气液分离器(7)的顶端出口与另一化学蒸气除水装置(8)相连通,另一化学蒸气除水装置(8)与三通相连,载气分配阀(11)的一个出口与气液分离器(2)相连通,载气分配阀的另一个出口与气液分离器(7)相连通,载气分配阀的入口与载气流量计相连,载气流量计与气源相连。
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公开(公告)号:CN203839342U
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201420106020.2
申请日:2014-03-10
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
Abstract: 本实用新型提供了一种四极杆与离子阱双重功能质谱仪器,属于质谱仪器技术领域。本实用新型所述四极杆的离子出射端为锥形,第一端盖设置在四极杆的一端,第二端盖设置在四极杆的另一端,所述第一端盖上和第二端盖上均设有中心孔,第一端盖的轴线和第二端盖的轴线均与四极杆的轴线相一致。本实用新型的技术方案是把四极杆的离子出射端削成锥形,这个因为电极的变形,引起边缘场非线性的增加,从而实现在离子阱工作模式下的离子的逐出。本实用新型利用切割四极杆,再在两端加两个端盖,把离子囚禁起来,做成一个线性离子阱,本实用新型的离子是通过边缘场在四极杆的轴线方向逐出的。
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公开(公告)号:CN203615659U
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201320686886.0
申请日:2013-11-01
Applicant: 北京普析通用仪器有限责任公司
IPC: F25B43/00
Abstract: 本实用新型提供了一种气液分离器的制冷系统。本实用新型包括:气液分离器、冷凝器和制冷装置,所述冷凝器设置在气液分离器内,冷凝器的入口和制冷装置的出口相连通,冷凝器的出口和制冷装置的入口相连通。本实用新型制冷装置可提供冷却水、冷却的乙醇、冷却油、冷却气体等冷却介质,此冷却介质通过气液分离器中的冷凝器后又回到制冷装置中从而形成冷却循环系统。冷凝器在气液分离器内部,冷却介质通过冷凝器后,使处于低温状态下冷凝器可直接对气液分离器中的氢化物进行冷却,被冷却的氢化物中的水分凝聚成液滴,使反应环境中的水蒸气减少,降低了反应生成的氢化物中的水蒸气含量,原子化效率得到提高,相应的荧光值也得到提高,稳定性增强。
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