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公开(公告)号:CN111526653B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010493157.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 吉林大学
Inventor: 曹彦波
Abstract: 本发明的具备电磁能量双重激发功能的微波耦合等离子体发生装置属于微波能应用技术领域。所述的微波耦合等离子体发生装置由微波同轴谐振腔部分和磁场发生部分组成;所述的微波同轴谐振腔部分包括外导体(1)、微波天线(2)、内导体(3)、中管(4)、内管(5)、样品管(6)和阻抗匹配筒(7),所述的磁场发生部分由励磁下部(8)、励磁中部(9)、励磁上部(10)构成。相比于相有技术,本发明具有提高等离子体的电子密度、提高微波能的利用效率、提高等离子体的原子化能力等优点。
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公开(公告)号:CN114965443A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210561332.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种基于等离子体激发源的粘稠样品分析系统及方法属于原子发射光谱分析技术领域,由微波能量传输部分和微波同轴谐振腔部分组成;包括气体控制单元(1),还包括微波源(2)、微波谐振腔(3)、微波耦合等离子体激发源(4)、送样单元(5)、光信号取样单元(6)、光谱仪(7)、测控单元(8)和计算机(9)。与现有技术相比,本发明的具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、测量精确等优点。
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公开(公告)号:CN114778507A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210462202.2
申请日:2022-04-28
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明的基于一体化全角度激发源的原子荧光光谱仪及测量方法属于分析仪器技术领域,包括气体控制单元(21)、进样系统(22)、微波源(23)、激发源(24)、荧光检测单元(25)、数据处理单元(26)和显示记录单元(27),所述激发源(24)由激发光源模块和环形原子化器模块组成。本发明使用一体化全角度激发源的光源和原子化器替代现有技术中的空心阴极灯和氢氧火焰,激发光源具有辐射强度高、谱线窄、光谱选择性好、可以360度方向全角度激发被测样品等优点。
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公开(公告)号:CN110708853A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910982248.5
申请日:2019-10-16
Applicant: 吉林大学
IPC: H05H1/46
Abstract: 本发明的波导馈入式微波耦合等离子体发生装置,属于微波能应用技术领域。由波导部分和同轴谐振腔部分组成;所述的波导部分包括标准波导(2)、波导-同轴转换锥(11)、短路活塞(12)和调节杆(13);同轴谐振腔部分包括外导体(1)、内导体(3)、中管(4)、内管(5)、样品管(6)、样品入口(7)、内层气入口(8)、中层气入口(9)、外层气入口(10)、冷却环(14)和阻抗匹配锥(15)。本发明的装置,无射频同轴连接器与微波天线的功率输入限制,具有馈入功率大,稳定工作时间长、微波能耦合效率高等优点。
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公开(公告)号:CN108387567A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810542203.1
申请日:2018-05-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种用于原子荧光光谱仪的微波耦合等离子体原子化器。所述原子化器包括:内管,依次套设于所述内管的外表面的中管、内导体以及外导体;通过在内管的外表面依次套设中管、内导体以及外导体,形成多个腔体,并在中管外表面设置内层炬气体入口以及在内导体的外表面设置外层炬气体入口,从而形成内层等离子体以及外层等离子体,所述内层等离子体与所述外层等离子体形成双重复合层流微波耦合等离子体。本发明所提供的微波耦合等离子体原子化器能够进一步提高原子化效率。
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公开(公告)号:CN102435580A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110436239.X
申请日:2011-12-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/35
Abstract: 本发明的近红外牛奶成分快速测量装置与方法涉及近红外光谱分析的技术领域。装置包括:恒流驱动单元、LED组件单元、样品池单元、光电检测单元、信号处理与控制单元单元、人机接口单元等。采用漫透射测量模式,利用16个短波近红外吸收波长处的样品吸光度值,结合装置内部的预测模型,同时测量牛奶中的脂肪、蛋白质、乳糖、非脂乳固体、总乳固体、水分等指标。本发明的优点是:采用16个短波近红外吸收波长快速测量牛奶主要成分,数据量少,测量速度快,适合现场使用;由于该仪器体积小,功耗低,重量轻,便于携带,因此可以满足现场快速分析牛奶样品主要成分的需要。
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公开(公告)号:CN101975765A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010271332.5
申请日:2010-09-03
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N21/55 , G01N33/553 , G01N33/577 , C01G49/06 , C01B33/12
Abstract: 本发明的一种表面等离子体子共振传感元件及其制作方法属用于生物体系检测的传感器技术领域。传感元件的结构是在玻璃棱镜(1)的底表面上顺次镀有铬膜和金膜作为传感元件的金属膜(2),再在金属膜(2)上制作由表面醛基化的磁纳米粒子(4)和通过共价键与醛基相连的抗体(5)构成的敏感膜;在玻璃棱镜的下面装有磁铁(3)。传感元件的制作有金属膜的制备、Fe3O4磁纳米粒子的制备、氨基化的SiO2包覆的磁纳米粒子的制备、表面醛基化磁纳米粒子的制备和敏感膜的制备过程。本发明制作简单,灵敏度高,生物相容性好,具有良好的选择性;可以应用于所有的抗体抗原检测,还可以应用于蛋白和药物的测定。
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公开(公告)号:CN100456019C
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200310110015.5
申请日:2003-11-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的用于连续测定多组分药物的溶出度检测仪属于一种能在线连续检测多组分药物溶出度的仪器。其结构包括样品引入系统、光路系统、分光检测系统、计算机系统。样品引入系统由取样管5、蠕动泵7、六通道流通池8、步进电机9、圆底烧杯19等构成;光路系统装在六通道流通池8两侧,由光源、入射光纤、出射光纤组成;分光检测系统制作成平象场光栅与紫外增强线性CCD阵列检测器相结合的分光检测模块形式。本发明测量速度快,减小了测量的滞后性,由于使用了CCD阵列检测器可以实现多种组分药物溶出度的检测。由于采用了模块化设计,整机体积小,进样、检测都由计算机控制,数据处理由计算机进行,操作简便。
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公开(公告)号:CN1616949A
公开(公告)日:2005-05-18
申请号:CN200310110015.5
申请日:2003-11-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的用于连续测定多组分药物的溶出度检测仪属于一种能在线连续检测多组分药物溶出度的仪器。其结构包括样品引入系统、光路系统、分光检测系统、计算机系统。样品引入系统由取样管5、蠕动泵7、六通道流通池8、步进电机9、圆底烧杯19等构成;光路系统装在六通道流通池8两侧,由光源、入射光纤、出射光纤组成;分光检测系统制作成平象场光栅与紫外增强线性CCD阵列检测器相结合的分光检测模块形式。本发明测量速度快,减小了测量的滞后性,由于使用了CCD阵列检测器可以实现多种组分药物溶出度的检测。由于采用了模块化设计,整机体积小,进样、检测都由计算机控制,数据处理由计算机进行,操作简便。
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公开(公告)号:CN114845454A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210297546.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种微波耦合等离子体与高温火焰融合激发源属于分析仪器技术领域。本发明由微波能量传输部分和微波同轴谐振腔部分组成;所述的微波同轴谐振腔部分包括外导体(1)、屏蔽气入口(2)、内导体(5)、外层气入口(6)、中管(7)、中层气入口(8)、内管(9)、内层气入口(10)、样品管(11)、样品气溶胶入口(12)、导流环(13)和导流管(14)。与现有技术相比,本发明的激发源具有等离子体与高温火焰融合、炬焰温度高、样品原子化能力和激发能力强等优点。
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