空气动力学透镜聚焦颗粒束宽及发散角检测装置

    公开(公告)号:CN108572057A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710155068.0

    申请日:2017-03-14

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明公开了一种空气动力学透镜聚焦颗粒束宽及发散角检测装置。该装置包括检测器、截止阀、分子泵、检测部件、发光部件、第一靶板以及第二靶板。检测器具有检测腔以及连通于检测腔的安装口,安装口用于供待检测的空气动力学透镜安装,空气动力学透镜的一端与检测腔连通另一端用于与气溶胶发生器连通;截止阀设在空气动力学透镜的进样管上。分子泵连接在检测器的外部且连通于与检测器。第一靶板以及第二靶板顺序设在检测腔内且第一靶板靠近于安装口,第一靶板以及第二靶板上均具有真空脂层。检测部件以及发光部件均连接在检测器上且均位于安装口以及第一靶板之间。该装置检测结果准确、成本低、操作维护简单。

    颗粒物粒径测量系统和质谱仪

    公开(公告)号:CN111426610B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910019536.0

    申请日:2019-01-09

    摘要: 本发明涉及一种颗粒物粒径测量系统的质谱仪。该颗粒物粒径测量系统包括激光产生机构、真空腔和散射光收集机构。其中,所述激光产生机构用于产生两束平行的激光,并将所述激光导入至所述真空腔内。在所述真空腔内,待测颗粒物飞过该两束平行的激光并产生散射光。散射光收集机构采用前端收集组件、光纤组件以及光电探测组件,可以有效缩短两测径激光束之间的距离,减少粒子飞过两激光束时发生的赶超现象,提高颗粒物测量的准确性。而通过减小两测径激光束之间的距离,可以降低测量过程中由于粒子束发散引起的影响,有利于提高粒子的检测效率。

    高灵敏度气溶胶单颗粒激光电离装置以及质谱仪

    公开(公告)号:CN115248246A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110467036.0

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: G01N27/64 H01J49/16

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏度气溶胶单颗粒激光电离装置以及质谱仪。高灵敏度气溶胶单颗粒激光电离装置包括脉冲激光器、紫外激光反射镜片、聚焦透镜、再反射镜片以及凹面反射镜;脉冲激光器、紫外激光反射镜片、聚焦透镜、再反射镜片以及凹面反射镜沿着光路前进方向顺序分布,脉冲激光器用于产生脉冲激光电离气溶胶单颗粒,紫外激光反射镜片用于反射脉冲激光器产生的脉冲激光至聚焦透镜,聚焦透镜用于聚焦脉冲激光至气溶胶单颗粒的前表面,再反射镜片用于反射聚焦到气溶胶单颗粒后的重新放大后的放大激光反射到凹面反射镜,凹面反射镜用于将放大激光反射并重新聚焦到气溶胶单颗粒的后表面。高灵敏度气溶胶单颗粒激光电离装置能够提高电离灵敏度。

    气固分离装置
    4.
    发明公开
    气固分离装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN109752232A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201711078581.0

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: G01N1/40

    摘要: 本发明涉及一种气固分离装置,其包括浓缩容器、进样机构以及导流机构,其中浓缩容器设有气压腔和抽气柱,进样机构上设有依次连通的进样通道、限流孔和分流孔,限流孔的孔径小于分流孔的孔径,分流孔的尺寸在靠近气压腔的一端逐渐增大;导流机构具有导流通道。通过设置能够相互配合的限流孔、分流孔、导流通道以及抽气柱,当将上述气固分离装置与分析设备的真空进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,从分流孔流出的大部分气体被抽走,颗粒物和少部分气体则进入导流通道后再飞入分析设备的真空腔内,整体上能够增大气溶胶进样流量,实现了对气溶胶的浓缩,这将有利于开展低浓度下气溶胶的进样及检测工作。

    气固分离装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109752232B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201711078581.0

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: G01N1/40

    摘要: 本发明涉及一种气固分离装置,其包括浓缩容器、进样机构以及导流机构,其中浓缩容器设有气压腔和抽气柱,进样机构上设有依次连通的进样通道、限流孔和分流孔,限流孔的孔径小于分流孔的孔径,分流孔的尺寸在靠近气压腔的一端逐渐增大;导流机构具有导流通道。通过设置能够相互配合的限流孔、分流孔、导流通道以及抽气柱,当将上述气固分离装置与分析设备的真空进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,从分流孔流出的大部分气体被抽走,颗粒物和少部分气体则进入导流通道后再飞入分析设备的真空腔内,整体上能够增大气溶胶进样流量,实现了对气溶胶的浓缩,这将有利于开展低浓度下气溶胶的进样及检测工作。

    颗粒物粒径测量系统和质谱仪

    公开(公告)号:CN111426610A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201910019536.0

    申请日:2019-01-09

    IPC分类号: G01N15/02 G01N27/62

    摘要: 本发明涉及一种颗粒物粒径测量系统的质谱仪。该颗粒物粒径测量系统包括激光产生机构、真空腔和散射光收集机构。其中,所述激光产生机构用于产生两束平行的激光,并将所述激光导入至所述真空腔内。在所述真空腔内,待测颗粒物飞过该两束平行的激光并产生散射光。散射光收集机构采用前端收集组件、光纤组件以及光电探测组件,可以有效缩短两测径激光束之间的距离,减少粒子飞过两激光束时发生的赶超现象,提高颗粒物测量的准确性。而通过减小两测径激光束之间的距离,可以降低测量过程中由于粒子束发散引起的影响,有利于提高粒子的检测效率。

    空气动力学透镜聚焦颗粒束宽及发散角检测装置

    公开(公告)号:CN206683841U

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201720248482.1

    申请日:2017-03-14

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本实用新型公开了一种空气动力学透镜聚焦颗粒束宽及发散角检测装置。该装置包括检测器、截止阀、分子泵、检测部件、发光部件、第一靶板以及第二靶板。检测器具有检测腔以及连通于检测腔的安装口,安装口用于供待检测的空气动力学透镜安装,空气动力学透镜的一端与检测腔连通另一端用于与气溶胶发生器连通;截止阀设在空气动力学透镜的进样管上。分子泵连接在检测器的外部且连通于与检测器。第一靶板以及第二靶板顺序设在检测腔内且第一靶板靠近于安装口,第一靶板以及第二靶板上均具有真空脂层。检测部件以及发光部件均连接在检测器上且均位于安装口以及第一靶板之间。该装置检测结果准确、成本低、操作维护简单。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    真空过渡装置及含有该真空过渡装置的质谱仪

    公开(公告)号:CN210071591U

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201920218903.5

    申请日:2019-02-21

    IPC分类号: G01N15/02 G01N27/62

    摘要: 本实用新型公开了一种真空过渡装置及含有该真空过渡装置的质谱仪。该真空过渡装置通过在一体成型的真空腔体内开设第一级真空腔和第二级真空腔,之间通过真空分级块隔开并连通,形成多级真空过渡系统。具有该多级真空过渡系统的真空过渡装置应用在质谱仪中时,能够有效缩短电离激光距离空气动力学透镜出口的距离,可以减少粒子飞出透镜后的发散现象对仪器打击率的影响,提高仪器的打击率,从而提高仪器单位时间获得谱峰信号的数量。该真空过渡装置结构简单,简化了传统的质谱仪的真空结构,从而有利于降低仪器的整体高度尺寸,缩小仪器的体积。该真空过渡装置有利于大大减小真空过渡腔体的体积,有利于减少真空过渡腔抽真空的时间。

    用于颗粒物粒径测量的激光测径系统和质谱仪

    公开(公告)号:CN209656505U

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201822039316.8

    申请日:2018-12-06

    IPC分类号: G01N15/02 G01N27/62

    摘要: 本实用新型涉及一种用于颗粒物粒径测量的激光测径系统,该激光测径系统包括激光器、分光装置、真空反射装置、基板、第一固定板以及第二固定板;激光器设在基板上,且激光器能够相对于基板移动;分光装置设在第一固定板上,用于将激光器发出的一束激光分成两束平行的激光束;真空反射装置设在第二固定板上,用于将分光装置分成的两束平行的激光束反射入质谱仪的真空腔。该激光测径系统利用反射的原理,将一束激光均匀的分成两束,避免了两个激光器能量衰减幅度不同,影响测径系统的准确性和灵敏度的问题。本实用新型涉及的质谱仪中的激光测径系统只需一个激光器,降低了激光测径系统的占用空间,使仪器结构更紧凑,同时降低了成本。

    气固分离装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207779795U

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201721467484.6

    申请日:2017-11-06

    IPC分类号: G01N1/40

    摘要: 本实用新型涉及一种气固分离装置,其包括浓缩容器、进样机构以及导流机构,其中浓缩容器设有气压腔和抽气柱,进样机构上设有依次连通的进样通道、限流孔和分流孔,限流孔的孔径小于分流孔的孔径,分流孔的尺寸在靠近气压腔的一端逐渐增大;导流机构具有导流通道。通过设置能够相互配合的限流孔、分流孔、导流通道以及抽气柱,当将上述气固分离装置与分析设备的真空进样接口连接时,在采用常规真空负载的条件下,从分流孔流出的大部分气体被抽走,颗粒物和少部分气体则进入导流通道后再飞入分析设备的真空腔内,整体上能够增大气溶胶进样流量,实现了对气溶胶的浓缩,这将有利于开展低浓度下气溶胶的进样及检测工作。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利