单泵双气路采样器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101315315A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200810116142.9

    申请日:2008-07-04

    IPC分类号: G01N1/24

    摘要: 本发明涉及一种单泵双气路采样器,用于采集室内空气中的污染物,属于空气中污染物检测领域。本采样器包括时间控制器(5)、隔膜泵(6)、分流器(7),第一流量计(8)和第二流量计(9);其中:分流器(7)有两个进气口和一个出气口,两个进气口上分别连接有第一流量机(8)和第二流量计(9),出气口与隔膜泵(6)相连通。所述的分流器(7)包括Y型管(17),在Y型管(17)的三条管路上都设置有分流螺母和与分流螺母相配合的分流螺栓。本发明的优点是:1)用一个隔膜泵取代了传统的采样器中两个隔膜泵方可完成的任务。2)该采样器具有更加节能的效果,与传统采样器相比电池使用时间可延长一倍。3)该采样器体积小重量轻。

    智能移动检测设备
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101294974A

    公开(公告)日:2008-10-29

    申请号:CN200810115281.X

    申请日:2008-06-20

    IPC分类号: G01N35/00

    摘要: 本发明涉及一种智能移动检测设备,用于测定室内空气中的污染物,属于空气中污染物检测领域。包括有行走部、控制部、检测部和障碍感应部。其中:控制部、检测部和障碍感应部均固定在行走部上,障碍感应部、检测部和行走部均与控制部相连,障碍感应部将感应到的道路信息传送给控制部,控制部根据道路信息控制行走部的行走路线,同时控制部还控制检测部的开启与关闭。本发明用移动的检测方法取代传统的固定点检测,采集到的样品更具有代表性,同时克服了传统检测方法中由于家具等物品的摆放而造成的难以布设检测点困难,尤其在面积较大的房间中采集空气样品则更为节省人力物力。

    一种用于催化氧化CO的贵金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114643065A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011513450.2

    申请日:2020-12-17

    摘要: 一种用于催化氧化CO的贵金属催化剂及其制备方法,属于催化化学领域。采用一步机械球磨法在锐钛矿TiO2表面负载贵金属Pt、Ag、Pd、Rh、Ir、Ru、Os或Au中的一种或两种以上。并添加助剂Co、Cr、Zr、Sn、Mo、W、Fe、Ce、Ni、Nb等中的一种或两种以上。催化剂各组分含量分别是:TiO2为78~98.9wt%,贵金属为0.1~2wt%,助剂为1~20wt%。该催化剂在140℃左右可实现CO完全转化,在温度180℃左右,且有SO2和H2O存在条件下,具有较好抗硫抗水效果,连续测试60小时左右,催化效果可维持在95%以上。

    比较气相色谱法快速测定新离子液体性质的方法

    公开(公告)号:CN103926331B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310013208.2

    申请日:2013-01-14

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 比较气相色谱法快速测定新离子液体性质的方法,属于气体技术检测领域。采用气相色谱法,包括一根参比离子液体柱、一个或多个样品离子液体柱和一套探针试剂,采用不同的探针试剂测出参比离子液体和待测离子液体的调整保留时间,从而得出待测离子液体与参比离子液体的性能差,从而得到待测离子液体的性能,进而筛选出所需的离子液体。本发明操作简单,易于掌握,评价指标实用、明确,可有效应用于快速筛选新离子液体中。

    比较气相色谱法快速测定新离子液体性质的方法

    公开(公告)号:CN103926331A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201310013208.2

    申请日:2013-01-14

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 比较气相色谱法快速测定新离子液体性质的方法,属于气体技术检测领域。采用气相色谱法,包括一根参比离子液体柱、一个或多个样品离子液体柱和一套探针试剂,采用不同的探针试剂测出参比离子液体和待测离子液体的调整保留时间,从而得出待测离子液体与参比离子液体的性能差,从而得到待测离子液体的性能,进而筛选出所需的离子液体。本发明操作简单,易于掌握,评价指标实用、明确,可有效应用于快速筛选新离子液体中。

    一种MOFs复合材料空气采样管及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114674624B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202210297430.9

    申请日:2022-03-24

    IPC分类号: G01N1/24 G01N30/02 G01N30/72

    摘要: 本发明公开了一种MOFs复合材料空气采样管及其制备方法与应用,属于环境监测技术领域。该MOFs复合材料空气采样管包括玻璃管和填充于所述玻璃管内的吸附剂,所述吸附剂为MOFs复合材料,所述MOFs复合材料为UiO‑66负载在白色担体上制备得到的,将所述MOFs复合材料装填入圆柱形玻璃中,两端堵塞,之后进行活化,即可得到所述MOFs复合材料空气采样管,将活化后的MOFs复合材料空气采样管与采样泵相连进行采样,将采样管放置在热脱附仪中,经热脱附后进行气相色谱‑质谱分析,用于采集空气中低浓度的挥发性有机化合物,操作简单,且易于循环再生使用。

    一种MOFs复合材料空气采样管及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114674624A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210297430.9

    申请日:2022-03-24

    IPC分类号: G01N1/24 G01N30/02 G01N30/72

    摘要: 本发明公开了一种MOFs复合材料空气采样管及其制备方法与应用,属于环境监测技术领域。该MOFs复合材料空气采样管包括玻璃管和填充于所述玻璃管内的吸附剂,所述吸附剂为MOFs复合材料,所述MOFs复合材料为UiO‑66负载在白色担体上制备得到的,将所述MOFs复合材料装填入圆柱形玻璃中,两端堵塞,之后进行活化,即可得到所述MOFs复合材料空气采样管,将活化后的MOFs复合材料空气采样管与采样泵相连进行采样,将采样管放置在热脱附仪中,经热脱附后进行气相色谱‑质谱分析,用于采集空气中低浓度的挥发性有机化合物,操作简单,且易于循环再生使用。

    一种用于催化剂性能评价的装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113848280A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111167934.0

    申请日:2021-09-29

    IPC分类号: G01N31/10 G01N25/48

    摘要: 一种用于催化剂性能评价的装置,属于环境工程领域。本发明包含气体发生单元、配气单元、水汽发生单元、反应单元、测试单元、尾气净化单元、气体泄漏报警单元。本发明所需设备少,组装及使用流程简单,应用范围广,适用于催化剂性能的评价,尤其是CO氧化催化剂性能的评价。该装置可实现粉体催化剂或整体式的活性评价、抗硫抗水性能评价、使用寿命评价、反应热变化观测,以及其他气态、固态或液态组分对催化剂效果影响的评价。

    采用离子液体顶空进样检测空气中污染物的方法

    公开(公告)号:CN102539556A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110436084.X

    申请日:2011-12-22

    IPC分类号: G01N30/02

    摘要: 采用离子液体顶空进样检测空气中污染物的方法,属于气体检测技术领域。以离子液体[bmim][PF6]或[bmim][NTf2]为空白液体,制备待检测物质的离子液体溶液,待检测物的浓度范围0.8-4μg/ml;进行顶空-气相色谱-质谱分析的方法制备关于浓度和对应峰面积的标准曲线;采用离子液体吸附采样空气中的污染物得到含有污染物的离子液体溶液,采用与上述相同的方法和条件进行顶空-气相色谱-质谱分析从而得到关于此污染物的峰面积;根据得到的污染物的峰面积,按照标准曲线得到离子液体中污染物的浓度,进一步计算得出空气中污染物的浓度。本方法操作简单、准确性高、重现性好。

    智能移动采样设备
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101324489A

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200810115282.4

    申请日:2008-06-20

    IPC分类号: G01N1/22 G01N35/00

    摘要: 本发明涉及一种智能移动采样设备,用于采集、测定室内空气中的污染物,属于空气中污染物检测领域。包括有行走部、控制部、采样部和障碍感应部。其中:控制部、采样部和障碍感应部均固定在行走部上,障碍感应部、采样部和行走部均与控制部相连,障碍感应部将感应到的道路信息传送给控制部,控制部根据道路信息控制行走部的行走路线,同时控制部还控制采样部的开启与关闭。本发明用移动的采样方法取代传统的固定点采样,采集到的样品更具有代表性,同时克服了传统采样方法中由于家具等物品的摆放而造成的难以布设采样点困难,尤其在面积较大的房间中采集空气样品则更为节省人力物力。