微小颗粒状物质浓度测定装置

    公开(公告)号:CN1470862B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN03149288.6

    申请日:2003-06-25

    Abstract: 本发明提供一种能够进行高灵敏度测定的微小颗粒状物质浓度测定装置及用于微小颗粒状物质浓度测定用的过滤带。本发明的测定装置能够除去起因于自然界中存在的α射线、β射线的误差影响,得到高精度的测定结果。本发明采用在PM2.5测定中作为分粒器被指定的冲击式采样器,能安装用于进行基线试验的过滤器,且设置容易。本发明的微小颗粒状物质浓度测定装置中,设置在供给卷轴(3)的卷绕状的微小颗粒状物质浓度测定用过滤带(5)从供给卷轴(3)向卷曲卷轴(4)被送出一定长度,大气在吸力作用下从送出的所述过滤带的一面侧向另一面侧通过而在所述过滤带上形成测定部位,从β射线源照射β射线使之透过捕集到该测定部位的大气中的微小颗粒状物质以及所述过滤带,用检测器检测已透过了所述捕集的微小颗粒状物质以及所述过滤带的透过β射线,用该检测器的输出由β射线吸收方式连续测定所捕集的大气中的微小颗粒状物质(6a)的浓度,所述过滤带由氟系树脂形成的多孔质薄膜和设置在该多孔质薄膜上的通气性的加强层构成,还有,所述加强层由无纺布构成。

    导热系数传感器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101846643A

    公开(公告)日:2010-09-29

    申请号:CN201010139131.X

    申请日:2010-03-19

    CPC classification number: G01N25/18 G01N30/66

    Abstract: 本发明的导热系数传感器实现了小型化,尽可能地抑制了周围温度的影响,减小了因封入参照气体等造成的制造误差,并且增大检测信号提高测量灵敏度。所述导热系数传感器(100)使用惠斯登电桥电路(WB),所述惠斯登电桥电路(WB)包括:测量用电阻(R1、R2),配置在一组对边上,与试样气体接触;以及比较用电阻(R3、R4),配置在另一组对边上,与参照气体接触;通过对比较用电阻(R3、R4)和测量用电阻(R1、R2)的连接点的电位差进行比较,来检测试样气体的导热系数,其中,配置在一组对边上的测量用电阻(R1、R2)收容在一个测量空间(S1)内,配置在另一组对边上的比较用电阻(R3、R4)收容在一个参照空间(S2)内。

    微小颗粒状物质浓度测定装置

    公开(公告)号:CN1841044A

    公开(公告)日:2006-10-04

    申请号:CN200610002568.2

    申请日:2003-06-25

    CPC classification number: G01N1/24

    Abstract: 本发明提供一种能够进行高灵敏度测定的微小颗粒状物质浓度测定装置及用于微小颗粒状物质浓度测定用的过滤带。本发明的测定装置能够除去起因于自然界中存在的α射线、β射线的误差影响,得到高精度的测定结果。本发明采用在PM2.5测定中作为分粒器被指定的冲击式采样器,能安装用于进行基线试验的过滤器,且设置容易。本发明的微小颗粒状物质浓度测定装置中,大气在吸力作用下从微小颗粒状物质浓度测定用过滤带的一面侧向另一面侧通过而在所述过滤带上形成测定部位,对该测定部位捕集到的大气中的微小颗粒状物质的浓度进行测定,所述过滤带由氟系树脂形成的多孔质薄膜和设置在该多孔质薄膜上的通气性的加强层构成。

    微小颗粒状物质浓度测定装置

    公开(公告)号:CN1841043A

    公开(公告)日:2006-10-04

    申请号:CN200610002567.8

    申请日:2003-06-25

    CPC classification number: G01N1/24

    Abstract: 本发明提供一种能够进行高灵敏度测定的微小颗粒状物质浓度测定装置及用于微小颗粒状物质浓度测定用的过滤带。本发明的测定装置能够除去起因于自然界中存在的α射线、β射线的误差影响,得到高精度的测定结果。本发明采用在PM2.5测定中作为分粒器被指定的冲击式采样器,能安装用于进行基线试验的过滤器,且设置容易。本发明的微小颗粒状物质浓度测定装置中,大气在吸力作用下从微小颗粒状物质浓度测定用过滤带的一面侧向另一面侧通过而在所述过滤带上形成测定部位,对该测定部位捕集到的大气中的微小颗粒状物质的浓度进行测定,所述过滤带由氟系树脂形成的多孔质薄膜和设置在该多孔质薄膜上的通气性的加强层构成。

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