一种面壁材料3D微区燃料滞留无损定量分析方法

    公开(公告)号:CN107340285A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710616095.3

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: G01N21/71 G01N27/62

    CPC分类号: G01N21/718 G01N27/62

    摘要: 本发明公开了一种面壁材料3D微区燃料滞留无损定量分析方法。首先, 四维可移动样品加热模块对被测样品进行加热,温度在300K到1300K可控;其次,计算机通过FPGA时序控制解吸附激光器发出解吸附激光,依次经过激光扩束仪、激光能量调控系统、石英片、斩波器、激光高反射镜、抛物面反射镜照射在被测样品上;ICCD相机采集微区激光解吸附的XY分辨率;解吸附气体被铱灯丝发射出的70eV高能电子电离再经由四级质谱仪采集质谱信息,送入计算机;最后,计算机提取需定量的质谱峰的强度及展宽信息,并与计算机中使用权威计量机构标定的通导型玻璃漏孔分压方法得到的定量校准曲线对比分析,通过数据处理,得到微区燃料滞留的定量分析结果。

    一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析方法

    公开(公告)号:CN107271429A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710616091.5

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: G01N21/71 G01N27/64

    摘要: 本发明公开了一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析方法。使用激光诱导击穿光谱结合二级引出场飞行时间质谱(TOF)的定量分析,能够实现高探测灵敏度、实时、快速、高精度、无接触式、多元素同时检出且样品无需预处理的定量分析。其中该方法中的双波长激光,便于再次电离光碎片及分子团簇,提高质谱信号稳定性,增强激光等离子体发射光谱信号;该方法中二级引出场,便于提高TOF质谱分辨率以及优化信号;该方法中的飞行时间质谱,一可以对未知样品中元素进行快速判断,节省分析时间,实现实时定量分析,二可以校正基体效应以及材料表面形貌对光谱定量分析的影响,还可以探测发射光谱无法探测的暗态物种,有利于提高定量分析准确度。

    一种双脉冲激光诱导击穿光谱分析装置及方法

    公开(公告)号:CN103884649A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410109122.4

    申请日:2014-03-21

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/63

    摘要: 本发明涉及激光烧蚀光谱分析技术领域,公开了一种双脉冲激光诱导击穿光谱分析装置及方法,装置包括:控制系统,环境探测模块,包含于恒温机箱内部的双脉冲激光发射模块、光谱采集分析模块,以及设置在恒温机箱外部的摄像头模块;所述控制系统分别与环境探测模块、摄像头模块电连接。本发明能够在月球表面实现原位、在线、远程遥控条件下的月球表面矿样、土壤成分进行快速的精确分析,并且可以进行全元素的深度分析,同时对感兴趣的各种元素进行三维分析成像;此外,双脉冲激光诱导击穿光谱技术的应用保证探测系统在极低气压(近真空)环境下的较高探测灵敏度。

    一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析装置

    公开(公告)号:CN107219214B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN201710616070.3

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: G01N21/71 G01N27/62

    摘要: 本发明公开了一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析装置。本装置使用激光诱导击穿光谱结合一种二级引出场飞行时间质谱(TOF)的定量分析结构与方法。实现高探测灵敏度、实时、快速、高精度、无接触式、多元素同时检出且样品无需预处理的定量分析装置。其中该装置中的双波长激光,便于再次电离光碎片及分子团簇,提高质谱信号稳定性,增强激光等离子体发射光谱信号;该装置中二级引出场,便于提高TOF质谱分辨率以及优化信号;该装置中的光谱收集系统,可以提高收集等离子体发射光耦合到光纤的能力,并且可以折叠光路,极其有利于仪器集成化,小型化,便于仪器商品化。

    原位在线实时无接触式测量面壁材料表面温度的方法

    公开(公告)号:CN107702816B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201711022170.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01K11/20

    摘要: 本发明公开了一种原位在线实时无接触式测量面壁材料表面温度的方法,利用激光模块烧蚀被测量区域并产生激光等离子体,被激发的激光等离子体在冷却过程中发射出光谱信号,通过一块具有双共轭焦点的非球面反射镜对等离子体发射光进行收集而后耦合到光纤,最后收集到的等离子体耦合到光谱仪中,光谱数据传输到计算机中进行分析:通过对收集到的等离子体发射光谱强度及特征与数据库中已有的标准光谱进行相关性分析,得出相关性系数,找到相关性系数最高或者高于0.95的标准光谱,在数据库中找到该标准光谱对应的基体温度并显示,从而达到测量温度的目的。该方法能够实现高空间(mm量级)及深度分辨、快速、无接触、主动式的面壁部件温度测量。

    一种面壁材料3D微区燃料滞留无损定量分析方法

    公开(公告)号:CN107340285B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201710616095.3

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: G01N21/71 G01N27/62

    摘要: 本发明公开了一种面壁材料3D微区燃料滞留无损定量分析方法。首先,四维可移动样品加热模块对被测样品进行加热,温度在300K到1300K可控;其次,计算机通过FPGA时序控制解吸附激光器发出解吸附激光,依次经过激光扩束仪、激光能量调控系统、石英片、斩波器、激光高反射镜、抛物面反射镜照射在被测样品上;ICCD相机采集微区激光解吸附的XY分辨率;解吸附气体被铱灯丝发射出的70eV高能电子电离再经由四级质谱仪采集质谱信息,送入计算机;最后,计算机提取需定量的质谱峰的强度及展宽信息,并与计算机中使用权威计量机构标定的通导型玻璃漏孔分压方法得到的定量校准曲线对比分析,通过数据处理,得到微区燃料滞留的定量分析结果。

    一种双脉冲激光诱导击穿光谱分析装置及方法

    公开(公告)号:CN103884649B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410109122.4

    申请日:2014-03-21

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/63

    摘要: 本发明涉及激光烧蚀光谱分析技术领域,公开了一种双脉冲激光诱导击穿光谱分析装置及方法,装置包括:控制系统,环境探测模块,包含于恒温机箱内部的双脉冲激光发射模块、光谱采集分析模块,以及设置在恒温机箱外部的摄像头模块;所述控制系统分别与环境探测模块、摄像头模块电连接。本发明能够在月球表面实现原位、在线、远程遥控条件下的月球表面矿样、土壤成分进行快速的精确分析,并且可以进行全元素的深度分析,同时对感兴趣的各种元素进行三维分析成像;此外,双脉冲激光诱导击穿光谱技术的应用保证探测系统在极低气压(近真空)环境下的较高探测灵敏度。

    一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析方法

    公开(公告)号:CN107271429B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710616091.5

    申请日:2017-07-26

    IPC分类号: G01N21/71 G01N27/64

    摘要: 本发明公开了一种光谱结合质谱的未知样品中元素的定量分析方法。使用激光诱导击穿光谱结合具有引出场的飞行时间质谱(TOF)的定量分析,能够实现高探测灵敏度、实时、快速、高精度、无接触式、多元素同时检出且样品无需预处理的定量分析。其中该方法中的双波长激光,便于再次电离光碎片及分子团簇,提高质谱信号稳定性,增强激光等离子体发射光谱信号;该方法中引出场,便于提高TOF质谱分辨率以及优化信号;该方法中的飞行时间质谱,一可以对未知样品中元素进行快速判断,节省分析时间,实现实时定量分析,二可以校正基体效应以及材料表面形貌对光谱定量分析的影响,还可以探测发射光谱无法探测的暗态物种,有利于提高定量分析准确度。

    原位在线实时无接触式测量面壁材料表面温度的方法

    公开(公告)号:CN107702816A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711022170.X

    申请日:2017-10-27

    IPC分类号: G01K11/20

    CPC分类号: G01K11/20

    摘要: 本发明公开了一种原位在线实时无接触式测量面壁材料表面温度的方法,利用激光模块烧蚀被测量区域并产生激光等离子体,被激发的激光等离子体在冷却过程中发射出光谱信号,通过一块具有双共轭焦点的非球面反射镜对等离子体发射光进行收集而后耦合到光纤,最后收集到的等离子体耦合到光谱仪中,光谱数据传输到计算机中进行分析:通过对收集到的等离子体发射光谱强度及特征与数据库中已有的标准光谱进行相关性分析,得出相关性系数,找到相关性系数最高或者高于0.95的标准光谱,在数据库中找到该标准光谱对应的基体温度并显示,从而达到测量温度的目的。该方法能够实现高空间(mm量级)及深度分辨、快速、无接触、主动式的面壁部件温度测量。