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公开(公告)号:CN113466316B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202110751608.8
申请日:2021-07-02
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于快速分析滤膜上颗粒物化学组分的质谱检测方法及装置。所述装置主要包括加热管、毛细管进样接口、电离源、离子导入器和质量分析器等部分。所述检测方法包括,将收集到颗粒物的滤膜直接放置于加热管内进行热解析,通过氮气将颗粒物热解析产生的气体分子带入至毛细管进样接口,气体分子进入电离源内进行离子化,产生的离子经离子导入器传输到质量分析器进行质量测量,得到滤膜上颗粒物的化学组分信息。本发明将采样后的滤膜直接放入加热管内进行热解析,不需要对滤膜进行萃取等预处理操作,减少人为误差。利用质谱仪对颗粒物热解析气体组分进行快速检测,可以在秒到分钟时间内获得颗粒物的化学组分信息。使用软电离源进行电离,能够获取颗粒物组分的分子质量信息。
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公开(公告)号:CN111681942A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010531298.4
申请日:2020-06-11
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种在线测量超细颗粒物化学成分的气溶胶质谱仪,包括带电器、粒径分析器、水基生长管、浓缩器、空气动力学透镜、热解析气化器、电离源、离子导入器和质量分析器等部分。带电器使超细颗粒物带上电荷,粒径分析器选择出特定粒径的颗粒物,水基生长管实现超细颗粒物粒径的快速增长,浓缩器对增长后的颗粒物进行浓缩。颗粒物由空气动力学透镜传输到质谱仪中,吸收热解析气化器的热量后形成气态分子,并由电离源离子化,经过离子导入器传输到质量分析器中,获得超细颗粒物的化学组分信息。
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公开(公告)号:CN107946165B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201711227421.8
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种测量纳米颗粒物化学组分的气溶胶质谱系统,其包括纳米扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪、第一差分室、第二差分室、光电离室以及反射式飞行时间质谱装置,其中,所述纳米扫描电迁移率颗粒物粒径谱仪的气溶胶出口与所述第一差分室进口连接,所述第一差分室的出口与所述第二差分室进口连接,所述第二差分室的出口与所述光电离室的进口连接,所述光电离室出口与所述反射式飞行时间质谱装置连接。本发明的气溶胶质谱系统通过纳米扫描式电迁移率粒径谱仪实现对纳米颗粒物的荷电、粒径选择和粒谱分析,用于实时、在线测量获得粒径小于60nm纳米颗粒物的化学组分信息。检测过程简单、实现了纳米颗粒物的快速和高效率传输。
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公开(公告)号:CN106908858B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201710324111.1
申请日:2017-05-09
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种无人机载型大气气溶胶单次散射反照率廓线测量系统,包括:一无人机;操控单元,包括数据采集处理端以及与无人机通信连接的无人机控制模块;一大气气溶胶单次散射反照率测量仪,包括:一箱体,装设于无人机上;一测量光腔,设置于箱体内;气路传输组件,设置于所述箱体内,其包括:样气背景气气路;抽气气路;数据传输组件,其包括:光电倍增管;数据采集卡;光谱仪。所述测量系统结构紧凑、轻便,测量精度高,能够实现大气气溶胶单次散射反照率垂直廓线的精确测量。
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公开(公告)号:CN109449074A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811550361.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪电离源的离子引出装置,包括阱状电极、入射电极、聚焦透镜和出射电极;真空紫外放电灯与阱状电极连接,阱状电极、入射电极、聚焦透镜和出射电极依次连接;真空紫外放电灯用于电离样品分子产生离子,阱状直流电极与小孔电极之间形成的静电场用于高效率收集和引出离子,聚焦透镜用于进一步聚焦与传输离子,离子通过出射电极后进入质谱仪的质量分析区,可以对较大电离空间内的离子进行聚焦,实现离子的高效率传输,从而能够进一步提高质谱仪的检测灵敏度,在质谱检测仪器等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108169218A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711354596.5
申请日:2017-12-15
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种羟自由基原位测量系统,所述测量系统包括光源、准直偏振光组件、光化学反应舱、偏振光转换组件以及检测装置,其中,所述光化学反应舱具有腔体、位于所述腔体内光学多通池以及位于所述腔体外侧的磁体,在所述光学多通池与所述外磁体之间环设有多个紫外灯;所述光化学反应舱上设有进样管以及排气管;光源的光线经过准直偏振光组件形成准直偏振光,入射准直偏振光通过所述光学多通池的多次反射后,出射光再经所述偏振光转换组件处理后,经所述检测装置转化为检测信号。本发明的羟自由基原位测量系统使用2.8um中红外光谱技术,避免HO2自由基以及紫外光源带来的次生OH自由基干扰,避免了化学方法中化学反应竞争干扰。
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公开(公告)号:CN113655110A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110857880.4
申请日:2021-07-28
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种在线快速甄别不同品牌卷烟的质谱检测方法及装置。本发明采用加热装置促进卷烟中的成分挥发,通过检测卷烟的特征质谱完成对不同品牌卷烟的在线快速甄别。装置主要包括加热管、毛细管进样接口、电离源和质量分析器等部分。将单支卷烟直接置于加热管内加热,其挥发出的气体成分通过毛细管进样接口进入质谱仪真空腔体内,在电离源内离子化后生成离子,并经质量分析器检测获得卷烟中的化学成分信息,从而辨识不同品牌的卷烟。
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公开(公告)号:CN109856065B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN201910000596.8
申请日:2019-01-02
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种羟自由基反应活性测量装置。它包括DFB激光器(1)及其光路上的光转接部件、偏振光转换部件、光化学反应部件、紫外光解部件、相位检测部件和探测部件,它还包含由位于红外光路上的参考池(4)、第一检偏器(16)和参考探测器(17),以及与参考探测器(17)依次电连接的第一锁相放大器(18)、比例积分微分控制器(19)、加法器(20)和激光控制器(21)组成的锁频部件,它的紫外光解部件为紫外激光器(12)和其紫外光路上依次置有的第五反射镜(14)、扩束镜(15)、第二氟化钙窗片(614)、第二池内反射镜(612)、第一池内反射镜(611)和第一氟化钙窗片(613)。它极易于广泛地商业化应用于对羟自由基反应活性的实时精确测量。
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公开(公告)号:CN111426739A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010330188.1
申请日:2020-04-24
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种定量测量自由基的质谱装置及方法,包括微波放电器、流动管反应器、真空差分腔体、真空规、真空实时反馈蝶阀、取样喷嘴和质谱仪;微波放电器与流动管反应器、真空差分腔体依次连接,真空差分腔体与真空泵之间连接真空实时反馈蝶阀,取样喷嘴置于真空差分腔体与质谱仪之间;微波放电器对氟气或氯气进行放电来产生氟或氯原子,并在流动管中与诸如烷烃气体的样品反应产生自由基,经过取样喷嘴后被质谱仪检测,依据自由基的反应速率常数以及质谱信号强度与反应时间的关系,从而实现自由基的定量测量,在质谱仪定量检测自由基领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN111208043A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010045826.5
申请日:2020-01-16
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种气溶胶多光学参数吸湿增长因子同步测量系统和方法,所述测量系统包括零空气产生单元、气溶胶加湿单元、气溶胶反照率光谱仪和数据采集控制单元;所述零空气产生单元包括空气压缩机,冷冻式干燥机,活性炭吸附管和高效粒子过滤器;所述气溶胶加湿单元包括气体加湿管、气溶胶加湿管、水泵、水浴装置、温湿度计和质量流量计;所述气溶胶反照率光谱仪包括光源模块、光学腔体、散射光接收模块、透过光接收模块和气路组件;所述数据采集控制单元包括流量控制模块和数据采集模块。本发明的气溶胶多光学参数吸湿增长因子同步测量系统和方法,能实现气溶胶消光、散射和吸收吸湿增长因子,以及单次散射反照率吸湿增长因子的同步测量。
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