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公开(公告)号:CN117741002A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311772166.0
申请日:2023-12-21
申请人: 四川晟实科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种大气中臭氧层消耗物质和氢氟碳化物监测装置及方法,包括采样单元、浓缩净化单元、进样单元、低温色谱分离单元、检测单元以及信号采集处理控制单元;通过系统待机准备、采集气体样品、干吹回收、一阶段解析、二阶段解析、一阶段全体积进样、二阶段全体积进样以及低温色谱分离检测实现了大气中臭氧层消耗物质和氢氟碳化物监测;通过这种方式有效提高了色谱分离度,保障了数据质量。
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公开(公告)号:CN116407969A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310259717.7
申请日:2023-03-17
申请人: 四川晟实科技有限公司
IPC分类号: B01F23/10 , B01F35/21 , B01F35/221 , G01N30/06 , G01N30/26
摘要: 本发明公开了一种基于毛细柱可控微流量动态气体稀释仪及其稀释方法,包括箱体,箱体内设置有标气输出接口、标气输入接口、稀释气输入接口、排空接口、器件控制单元、温度控制单元以及气体流路系统,温度控制单元以及气体流路系统与器件控制单元连接;温度控制单元包括安装座及铝热板模组,铝热板模组可拆卸设置在安装座内部;气体流路系统包括标气压力腔、比例阀、压力传感器、混合腔、MFC稀释气质量流量计、混合喷嘴以及三通接头,本发明目的是解决现有技术中的稀释仪利用质量流量计或比例阀‑压力控制无法形成可控微流量,只能采用5‑500ml/min的大流量进行动态稀释,从而造成稀释范围窄、标气消耗量大和环境的问题。
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公开(公告)号:CN114807947A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210560765.5
申请日:2022-05-23
申请人: 四川晟实科技有限公司
IPC分类号: C23F17/00 , C25F1/00 , C25D3/06 , C25D3/08 , C25D5/14 , C25D5/36 , C23F1/28 , C23C22/43 , C23C26/00
摘要: 本发明公开了用于有机分析仪器的不锈钢疏水耐磨纳米膜的制备方法,包括如下步骤:步骤1:表面预处理;步骤2:表面微结构生成;步骤3:表面网状二氧化硅层生成;步骤4:低表面能化学修饰。本发明首先,对不锈钢表面进行预处理,除油、酸活化;然后,进行表面预镀铬、着色氧化、电解固膜,形成致密金属氧化物层,并暴露缺陷与硅羟基活性点;随后配制一定浓度的封闭打底试剂,通过浸泡、加热固化、表面去有机基团等,形成与不锈钢表面硅羟基相连的均匀致密网状结构的二氧化硅亲水打底层;最后,浸泡在低表面能试剂溶液中进行化学修饰。本发明制备的不锈钢表面具有缺陷少、致密均匀、疏水性佳、低VOC残留的优点。
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公开(公告)号:CN114807947B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210560765.5
申请日:2022-05-23
申请人: 四川晟实科技有限公司
IPC分类号: C23F17/00 , C25F1/00 , C25D3/06 , C25D3/08 , C25D5/14 , C25D5/36 , C23F1/28 , C23C22/43 , C23C26/00
摘要: 本发明公开了用于有机分析仪器的不锈钢疏水耐磨纳米膜的制备方法,包括如下步骤:步骤1:表面预处理;步骤2:表面微结构生成;步骤3:表面网状二氧化硅层生成;步骤4:低表面能化学修饰。本发明首先,对不锈钢表面进行预处理,除油、酸活化;然后,进行表面预镀铬、着色氧化、电解固膜,形成致密金属氧化物层,并暴露缺陷与硅羟基活性点;随后配制一定浓度的封闭打底试剂,通过浸泡、加热固化、表面去有机基团等,形成与不锈钢表面硅羟基相连的均匀致密网状结构的二氧化硅亲水打底层;最后,浸泡在低表面能试剂溶液中进行化学修饰。本发明制备的不锈钢表面具有缺陷少、致密均匀、疏水性佳、低VOC残留的优点。
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公开(公告)号:CN212964798U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202020948281.4
申请日:2020-05-29
申请人: 四川晟实科技有限公司
摘要: 本实用新型涉及氢能源开发技术领域,公开了一种痕量硫化物浓缩仪及痕量硫化物检测系统,即通过在浓缩仪中配置温控聚焦管和内部切换管路,并使硫化物流经的管路均采用惰性化不锈钢,一方面可利用惰性化不锈钢避免流经管路对硫化物产生强烈吸附作用,有效减少流经损失,避免检测结果出现空白残留高和出峰拖尾等现象,另一方面可在采样阶段利用温控聚焦管内处于低温环境的固相吸附剂对样品气中的硫化物进行聚焦吸附,以及在进样阶段利用高温环境使硫化物随着气相色谱仪的载气,全部进入气相色谱仪中进行分离和检测,最终实现对痕量硫化物进行浓缩富集解析的效果,能够满足氢气中10‑9数量级硫化物的检测需求。
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