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公开(公告)号:CN107505286A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710867881.0
申请日:2017-09-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/39
CPC分类号: G01N21/39 , G01N2021/399 , G01N2201/0612
摘要: 本发明涉及一种卷烟燃吸过程中耗氧量检测装置及检测方法,该装置包括集成式气体吸收池以及与其连接的烟气抽吸捕集系统、氮气清洗系统、抽真空系统以及光电检测系统。其方法是先用氮气对系统气路进行彻底吹扫,再用真空泵把气体吸收池抽成真空,之后抽吸单元对烟支进行国际标准模式的抽吸,抽吸结束后,采集到的烟气进入被抽成真空的气体吸收池,通过光电检测系统对经过吸收池的待测烟气进行检测。分别测量卷烟未点燃和点燃抽吸后待测气体的浓度,再作差值,即可得到卷烟燃吸一口的耗氧量。进行多次连续抽吸,即可达到卷烟燃吸的逐口耗氧量。通过本发明的装置和方进行检测,操作简单,无污染,抗干扰能力强、非接触、实时性好。
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公开(公告)号:CN107450192B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN201710866247.5
申请日:2017-09-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 一种用于光路调节的小型三维调节装置,其特征在于:包括一圆台状调节座、楔形法兰盘、光电探测器以及三个前向螺钉、三个后向螺栓构成;前向螺钉把三维调节装置中的圆台状调节座连接到待配合的光出射器件的出射光端,后向螺栓把楔形法兰盘连接到圆台状调节座上,光电探测器利用它的外螺纹与楔形法兰盘的内螺纹进行连接。本三维调节装置通过调节前向螺钉、后向螺钉、后向螺母,可快速地改变光电探测器感光面的三维空间位置,使感光面能迅速地接收到出射光束。本发明是用于光路调节的小型三维调节装置,具有结构简单,三维空间调节范围大,调节方便,光路调节完成并固定后不易受振动影响而改变光路,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN105628273B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510973177.4
申请日:2015-12-23
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 江西中烟工业有限责任公司 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 合肥众沃仪器技术有限公司
摘要: 一种模拟人弹落烟灰过程的力学行为装置,其特征在于:包括卷烟夹持机构、位于卷烟夹持机构正前方的点烟装置、位于卷烟夹持机构一侧的卷烟弹击装置以及位于卷烟夹持机构另一侧的光学传感装置。本发明的优点,一是通过对人弹落烟灰的力学行为进行研究,保证机械装置在弹落烟灰时的力学行为与人实际的力学行为高度的一致性;二是通过光学传感装置监测卷烟抽吸过程中燃烧锥的表面温度,通过温度检测,实时记录卷烟落头现象,提高了弹击装置的自动化和智能化。
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公开(公告)号:CN107450192A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710866247.5
申请日:2017-09-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
CPC分类号: G02B27/62 , G01N21/255 , G01N21/27
摘要: 一种用于光路调节的小型三维调节装置,其特征在于:包括一圆台状调节座、楔形法兰盘、光电探测器以及三个前向螺钉、三个后向螺栓构成;前向螺钉把三维调节装置中的圆台状调节座连接到待配合的光出射器件的出射光端,后向螺栓把楔形法兰盘连接到圆台状调节座上,光电探测器利用它的外螺纹与楔形法兰盘的内螺纹进行连接。本三维调节装置通过调节前向螺钉、后向螺钉、后向螺母,可快速地改变光电探测器感光面的三维空间位置,使感光面能迅速地接收到出射光束。本发明是用于光路调节的小型三维调节装置,具有结构简单,三维空间调节范围大,调节方便,光路调节完成并固定后不易受振动影响而改变光路,成本低等优点。
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公开(公告)号:CN105628273A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201510973177.4
申请日:2015-12-23
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 江西中烟工业有限责任公司 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 合肥众沃仪器技术有限公司
摘要: 一种模拟人弹落烟灰过程的力学行为装置,其特征在于:包括卷烟夹持机构、位于卷烟夹持机构正前方的点烟装置、位于卷烟夹持机构一侧的卷烟弹击装置以及位于卷烟夹持机构另一侧的光学传感装置。本发明的优点,一是通过对人弹落烟灰的力学行为进行研究,保证机械装置在弹落烟灰时的力学行为与人实际的力学行为高度的一致性;二是通过光学传感装置监测卷烟抽吸过程中燃烧锥的表面温度,通过温度检测,实时记录卷烟落头现象,提高了弹击装置的自动化和智能化。
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公开(公告)号:CN207232547U
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201721224999.3
申请日:2017-09-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
摘要: 一种用于光路调节的小型三维调节装置,其特征在于:包括一圆台状调节座、楔形法兰盘、光电探测器以及三个前向螺钉、三个后向螺栓构成;前向螺钉把三维调节装置中的圆台状调节座连接到待配合的光出射器件的出射光端,后向螺栓把楔形法兰盘连接到圆台状调节座上,光电探测器利用它的外螺纹与楔形法兰盘的内螺纹进行连接。本三维调节装置通过调节前向螺钉、后向螺钉、后向螺母,可快速地改变光电探测器感光面的三维空间位置,使感光面能迅速地接收到出射光束。本实用新型是用于光路调节的小型三维调节装置,具有结构简单,三维空间调节范围大,调节方便,光路调节完成并固定后不易受振动影响而改变光路,成本低等优点。(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:CN207232016U
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201721224975.8
申请日:2017-09-22
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/39
摘要: 本实用新型涉及一种卷烟燃吸过程中耗氧量检测装置,该装置包括集成式气体吸收池以及与其连接的烟气抽吸捕集系统、氮气清洗系统、抽真空系统以及光电检测系统。通过该装置可分别测量卷烟未点燃和点燃抽吸后待测气体的浓度,再作差值,即可得到卷烟燃吸一口的耗氧量。进行多次连续抽吸,即可达到卷烟燃吸的逐口耗氧量。本实用新型结构合理,操作简单,测试时无污染,抗干扰能力强、非接触、实时性好。(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:CN205263014U
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201521079633.2
申请日:2015-12-23
申请人: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院合肥物质科学研究院 , 江西中烟工业有限责任公司
IPC分类号: G01N25/22
摘要: 一种用于监视卷烟抽吸过程中落头现象的光学检测装置,包括吸烟机夹持器、卷烟以及点火器,特征是:在卷烟侧方设有一用于监视燃烧锥并可水平移动的光学传感器,该传感器的移动轨迹与卷烟中心轴线平行,移动速率与卷烟燃烧速率保持一致,光学传感器通过数据传输线与数据处理器连接。通过检测器可测量卷烟抽吸过程中燃烧锥的表面温度,通过数据线将得到的燃烧锥表面温度数据传输到计算机,就可判断卷烟是否发生落头现象或者做出卷烟是否到达燃烧终点的判断,当未达到设定燃烧终止线时,若测试燃烧锥表面温度小于200℃则判定为卷烟发生落头现象,当传感器移动到燃烧终止线且测试温度大于200℃时,判定本次实验结束,即卷烟未发生落头现象。
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公开(公告)号:CN107064481B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710156524.3
申请日:2017-03-16
申请人: 国家烟草质量监督检验中心 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N33/50
摘要: 本发明公开了一种气‑液界面暴露系统联合高内涵技术定量检测一氧化碳致细胞DNA损伤的方法,所示方法包括以下步骤:1)细胞培养,2)通过气‑液界面暴露方式的一氧化碳染毒,3)γH2AX的免疫荧光标记,4)高内涵检测。本发明的优点在于:采用体外气‑液界面暴露方式实现了气态一氧化碳在体外对贴壁细胞的高效染毒,提高了一氧化碳的染毒效率;利用高内涵成像系统自动成像,定量分析一氧化碳诱导产生的DNA双链断裂标志物γH2AX蛋白质,实现了细胞的直接、快速检测,使得样本处理更为方便;高分辨率的成像,不仅使γH2AX在细胞核内的分布可直接观测而且使图像资料便于存储和再分析,并且可以实现对一氧化碳在每个细胞核内诱导的γH2AX进行定量分析,检测结果更为灵敏和准确。
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公开(公告)号:CN107064087A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710156645.8
申请日:2017-03-16
申请人: 国家烟草质量监督检验中心 , 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种基于高内涵技术定量分析苯或苯的代谢物致细胞DNA损伤的方法,所示方法包括以下步骤:1)细胞培养,2)细胞染毒,3)γH2AX的免疫荧光标记,4)高内涵技术定量分析。本发明的优点在于:利用高内涵成像系统自动成像,定量分析苯或苯的代谢物诱导产生的DNA双链断裂标志物γH2AX蛋白质,实现了细胞的直接、快速检测,使得样本处理更为方便;高分辨率的成像,不仅使γH2AX在细胞核内的分布可直接观测而且使图像资料便于存储和再分析,并且可以实现对苯或苯的代谢物在每个细胞核内诱导的γH2AX进行定量分析,检测结果更为灵敏和准确。
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