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公开(公告)号:CN111027228A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911366492.5
申请日:2019-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了用于用于提升质谱仪器分辨率的数值分析方法,包括如下步骤:根据预定义的多个电极初始电压值进行离子模拟运动,生成第一分辨率集合;根据第一搜索条件对第一分辨率集合中的极大值变化进行判断,若第一分辨率集合中的极大值发生变化,否则生成第一优解集合,并执行下述;根据第一优解集合对应的多个电极的电压值进行离子模拟运动,生成第二分辨率集合;根据第二搜索条件对第二分辨率集合中的极大值是否变化进行判断,否则生成第二优解集合,其中,所述第二搜索条件的搜索步长小于所述第一搜索条件。能够通过先全局粗查后局部细搜的搜索方式,相比单次搜索其结果更优更准确,对比全局细搜能免去大量不必要的计算,节省时间。
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公开(公告)号:CN106546456B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201510608773.2
申请日:2015-09-22
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种水产品中微囊藻毒素的检测方法,所述检测方法为直接分析离子源‑质谱法,包括以下步骤:(1)水产品前处理制备待测样品;(2)将待测样品用直接分析离子源电离;(3)质谱检测已离子化的待测样品。该方法简化了样品前处理,将检测时间从现有技术的数十个小时缩短到几十分钟,提高了检测效率,能够满足实时、快速、原位的检测要求,解决了现有检测技术样品前处理复杂,难以直接检测水产品中微囊藻毒素的问题;且该方法可以对水产品中的多种微囊藻毒素同时进行定性和相对定量分析,满足实际检测需求,可应用于海关、农产品检疫部门、水产养殖基地等。
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公开(公告)号:CN107732519B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201711002367.7
申请日:2017-10-24
Applicant: 暨南大学
IPC: H01R13/40 , H01R13/502 , H01R13/52 , H01R13/53 , H01R24/00
Abstract: 本发明为一种超高电压连接头,包括高电压电缆、护线套、密封垫、固定螺母、冷压公针、绝缘件、接头本体、冷压母针、导线;护线套套设于高电压电缆外周,固定螺母与护线套固定连接;密封垫为中间设置有通孔的锥形体,套设于高电压电缆的外周;绝缘件一端设置有与密封垫相配合的内凹槽,另一端设置有通孔,通孔可容纳焊接有导线的冷压母针;冷压公针固定于通孔内;绝缘件套设于在接头本体内部,并通过接头本体与固定螺母固定。使用时,绝缘件的密封垫受压膨胀,形成密封隔离,同时,冷压母针与冷压公头接触,实现真空电极的引入。本发明中的超高电压真空接头,尺寸小巧、结构简单、成本低,可实现真空密封和高电压传输效果。
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公开(公告)号:CN104792854B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201510150678.2
申请日:2015-03-31
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学 , 昆山禾信质谱技术有限公司
Inventor: 李雪 , 斯林尼瓦苏卢·乌达甘德拉 , 黄磊 , 黄正旭 , 周振 , 帕布罗·马丁内斯·洛萨诺辛纽斯 , 高伟 , 李磊
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明公开了一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析系统与方法,该系统包括SESI源与质谱仪;SESI源包括腔体、设置在腔体上的进样口、废气出口、纳升ESI;所述的SESI源的腔体与质谱仪相连。一种亚微米气溶胶化学组成的实时、在线快速质谱分析方法,包括步骤:纳升ESI产生初级离子,初级离子电离通过进样口进入腔体的亚微米气溶胶,得到气溶胶离子,气溶胶离子进入质谱仪检测,得到谱图,根据谱图分析得到亚微米气溶胶化学组成。本发明的方法,可以实时高效测定亚微米气溶胶的化学组成,具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106501138A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510564292.6
申请日:2015-09-06
Applicant: 广州禾信分析仪器有限公司 , 暨南大学中国科学院广州地球化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种呼出气中PM2.5的检测方法和采样设备,属于粒子物理化学性质的分析技术领域。该检测方法包括以下步骤:样品采集:采集经过呼吸呼出的气体,并在气体采集过程中保持气体于35-39℃恒温;样品检测:将气体样品导入单颗粒气溶胶质谱仪中进行分析,首先使气体样品中的颗粒经过两束距离固定的测径激光进行粒径检测,得到颗粒粒径;随后,颗粒在电离激光的作用下获得能量变成碎片离子,进入飞行时间质量分析器,检测得到碎片离子的荷质比;结果分析:分析检测得到的颗粒粒径和碎片离子的荷质比,获得呼出气中PM2.5的粒径谱和成分谱。该方法实现了实时在线检测其粒径谱和成分谱,克服了现有分析技术的不足。
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公开(公告)号:CN104201085B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410421829.9
申请日:2014-08-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开一种垃圾填埋排放恶臭有机物的直接质谱分析方法,属于城市空气人为源VOCs的分析检测领域。该方法的操作步骤是:(1)配制挥发性恶臭物质浓度梯度标样;(2)膜进样单光子飞行时间质谱分析样品;(3)数据定量分析。本发明提供一种以直接分析质谱技术为分析手段的高通量在线分析方法,避免现有分析技术无法表征挥发性恶臭有机物在相对较高时间分辨率下(如数小时、数分钟)随时间变化情况的不足。该方法具有无需样品前处理、直接快速测样、高通量样品分析、获取高时间分辨率恶臭成分浓度的特点,适于挥发性恶臭有机物高时间分辨率检测,对城市生活垃圾填埋好氧降解过程中挥发性恶臭有机物产生机理以及相关控制技术研究意义重大。
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公开(公告)号:CN105550475A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610048678.6
申请日:2016-01-25
Applicant: 暨南大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种石油炼化装置无组织排放挥发性有机物的排放量估算模型和估算方法,其通过采集石油炼化装置无组织挥发性有机物的排放信息以对其进行排放量估算,该无组织排放模型和估算方法包括与计算机操作系统连接的排放因子计算模块、基础参数模块、运算函数构建模块及排放模型输出模块四个部分,以及排放模型显示系统。本发明有效地完善了目前以管理为主的石油炼化装置无组织排放挥发性有机物的排放量估算方法所存在的不足,解决了现有方法的缺陷,它能够估算出基于总体和各成分的石油炼化装置无组织排放挥发性有机物的排放量,同时得出基于VOCs的质量浓度和化学活性的优先控制物种和优先控制装置或设备组件,并且能够对VOCs的排放特征和排放量进行预测。
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公开(公告)号:CN105021515A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510434572.5
申请日:2015-07-22
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N15/10
Abstract: 本发明公开了一种基于流动监测车的单颗粒气溶胶在线质谱检测方法,所述方法基于一颗粒物在线质谱检测系统,该系统包括单颗粒气溶胶在线质谱仪和流动监测车,单颗粒气溶胶在线质谱仪设置在流动监测车上。该方法利用车载单颗粒气溶胶在线飞行时间质谱直接对污染源的颗粒物进行在线测量,得到颗粒物数浓度、颗粒物粒径谱图和颗粒物在线质谱数据;利用ART-2a的方法对颗粒物的成分进行分类,得到不同时间分辨率下和不同粒径下的单颗粒化学成分数据;利用质谱直接解析技术对颗粒物来源进行解析,判断颗粒物的来源。可同时检出单个颗粒的粒径和化学组成信息,同时能够在无需样品前处理条件下直接快速测样,实现高通量样品分析,并且可以实现来源解析。
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公开(公告)号:CN220933255U
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202322475809.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本申请涉及一种气动力聚焦透镜组的调节装置,包括倾角调节组件和基板,倾角调节组件包括第一调节板和第二调节板,第一调节板和第二调节板之间球面配合,第一调节板设置第一安装孔,第二调节板设置对应的第二安装孔,第二安装孔直径大于第一安装孔直径,第二调节板设置于基板与第一调节板之间,基板上设置基孔,第一安装孔、第二安装孔和基孔用于穿设并与气动力聚焦透镜组均间隙配合,第一调节板与基板螺栓连接,调节螺栓以使第一调节板带动气动力聚焦透镜组相对于第二调节板倾斜。该调节装置通过球面配合的第一调节板和第二调节板,提高气动力聚焦透镜组在竖直方向的可调自由度,进而使气动力聚焦透镜组能够实际需求调整气透镜的多个方向的位置。
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公开(公告)号:CN220934011U
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202322475646.2
申请日:2023-09-12
Applicant: 暨南大学
IPC: H01J49/04 , H01J49/26 , G01N15/06 , G01N27/626
Abstract: 本申请涉及一种应用于SPAMS质谱仪的气透镜装置。应用于SPAMS质谱仪的气透镜装置包括:外管、多级透镜、第一限位件以及第二限位件;外管具有入口端和出口端;多级透镜设置在外管的管腔内并沿外管的轴向依次排列,多级透镜的外径均与管腔的内径一致,以使多级透镜的外周面均与管腔的内壁贴合;多级透镜的内部分别设有用以供气溶胶穿过的通孔,多级透镜的通孔均与外管同心设置;第一限位件与入口端连接,第二限位件与出口端连接,以使多级透镜的轴向位置限制在第一限位件和第二限位件之间。上述应用于SPAMS质谱仪的气透镜装置相比于现有技术应用于SPAMS质谱仪的气透镜装置能够有效提升同心度,进而能有效提升对气溶胶的聚集效果,而且加工和装配难度低。
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