一种用于真空仪器的超高电压接头

    公开(公告)号:CN107732519B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201711002367.7

    申请日:2017-10-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明为一种超高电压连接头,包括高电压电缆、护线套、密封垫、固定螺母、冷压公针、绝缘件、接头本体、冷压母针、导线;护线套套设于高电压电缆外周,固定螺母与护线套固定连接;密封垫为中间设置有通孔的锥形体,套设于高电压电缆的外周;绝缘件一端设置有与密封垫相配合的内凹槽,另一端设置有通孔,通孔可容纳焊接有导线的冷压母针;冷压公针固定于通孔内;绝缘件套设于在接头本体内部,并通过接头本体与固定螺母固定。使用时,绝缘件的密封垫受压膨胀,形成密封隔离,同时,冷压母针与冷压公头接触,实现真空电极的引入。本发明中的超高电压真空接头,尺寸小巧、结构简单、成本低,可实现真空密封和高电压传输效果。

    MALDI-TOF-MS解吸电离控制方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN109142500A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810744140.8

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请涉及一种MALDI‑TOF‑MS解吸电离控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:接收外部输入的目标靶点信息,根据目标靶点信息从MALDI‑TOF‑MS靶板成像中获取目标靶点的图像;对目标靶点的图像进行处理,得到结晶区域中各结晶位点的质谱图,查找结晶位点中有效结晶位点,有效结晶位点的质谱图的样本特征峰信噪比为预设值;对有效结晶位点进行路径规划,生成目标路径,输出目标路径至外部控制设备,由外部控制设备按照目标路径进行解吸电离。可以实现每次都能对有效结晶位点进行解吸电离,提高分析速度和分析鉴定效率,还可以避免电离源浪费。

    激光能量自动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107546563B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201610507372.2

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。

    MALDI-TOF-MS解吸电离控制方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN109142500B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810744140.8

    申请日:2018-07-09

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本申请涉及一种MALDI‑TOF‑MS解吸电离控制方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:接收外部输入的目标靶点信息,根据目标靶点信息从MALDI‑TOF‑MS靶板成像中获取目标靶点的图像;对目标靶点的图像进行处理,得到结晶区域中各结晶位点的质谱图,查找结晶位点中有效结晶位点,有效结晶位点的质谱图的样本特征峰信噪比为预设值;对有效结晶位点进行路径规划,生成目标路径,输出目标路径至外部控制设备,由外部控制设备按照目标路径进行解吸电离。可以实现每次都能对有效结晶位点进行解吸电离,提高分析速度和分析鉴定效率,还可以避免电离源浪费。

    微生物实时分离检测方法及分离检测装置在微生物分离检测鉴定中的应用

    公开(公告)号:CN108048296B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201711063991.8

    申请日:2017-11-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微生物实时分离检测方法,包括以下步骤:(1)在真空作用下,将微生物颗粒引入分离装置;(2)利用所述分离装置具有将不同颗粒粒径的微粒差异分离的特性,将不同粒径的微生物进行分散,并沉积在收集装置中的不同位置处;(3)将所述收集装置取出,加入基质进行干燥处理;(4)将干燥后收集装置放入微生物鉴定装置中进行鉴定,得到微生物的鉴定结果。本发明还提供一种分离检测装置在微生物分离检测鉴定中的应用。本发明克服了微生物分离检测鉴定技术中难以实现快速检测的技术问题,实现了直接对不同颗粒的微生物进行检测,实现了各种检测场合下的微生物快速分离检测。

    微生物实时分离检测方法及分离检测装置在微生物分离检测鉴定中的应用

    公开(公告)号:CN108048296A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711063991.8

    申请日:2017-11-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微生物实时分离检测方法,包括以下步骤:(1)在真空作用下,将微生物颗粒引入分离装置;(2)利用所述分离装置具有将不同颗粒粒径的微粒差异分离的特性,将不同粒径的微生物进行分散,并沉积在收集装置中的不同位置处;(3)将所述收集装置取出,加入基质进行干燥处理;(4)将干燥后收集装置放入微生物鉴定装置中进行鉴定,得到微生物的鉴定结果。本发明还提供一种分离检测装置在微生物分离检测鉴定中的应用。本发明克服了微生物分离检测鉴定技术中难以实现快速检测的技术问题,实现了直接对不同颗粒的微生物进行检测,实现了各种检测场合下的微生物快速分离检测。

    一种用于真空仪器的超高电压接头

    公开(公告)号:CN107732519A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201711002367.7

    申请日:2017-10-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明为一种超高电压连接头,包括高电压电缆、护线套、密封垫、固定螺母、冷压公针、绝缘件、接头本体、冷压母针、导线;护线套套设于高电压电缆外周,固定螺母与护线套固定连接;密封垫为中间设置有通孔的锥形体,套设于高电压电缆的外周;绝缘件一端设置有与密封垫相配合的内凹槽,另一端设置有通孔,通孔可容纳焊接有导线的冷压母针;冷压公针固定于通孔内;绝缘件套设于在接头本体内部,并通过接头本体与固定螺母固定。使用时,绝缘件的密封垫受压膨胀,形成密封隔离,同时,冷压母针与冷压公头接触,实现真空电极的引入。本发明中的超高电压真空接头,尺寸小巧、结构简单、成本低,可实现真空密封和高电压传输效果。

    激光能量自动控制方法及装置

    公开(公告)号:CN107546563A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610507372.2

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种激光能量自动控制方法及装置,其中方法包括以下步骤:获取脉冲式灯泵浦固体激光器输出的平均激光能量值;判断所述平均激光能量值是否在预设激光能量范围内,若否,根据所述平均激光能量值与所述预设激光能量范围调节Flash脉冲信号和Fire脉冲信号之间的脉冲时间间隔,所述Flash脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的泵浦灯的触发,所述Fire脉冲信号用于控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器的Q开关的触发;根据调节后的Flash脉冲信号和Fire脉冲信号控制所述脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量。本发明能够实现对脉冲式灯泵浦脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量自动控制和调节,提高脉冲式灯泵浦固体激光器输出的激光能量的稳定性。

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