喷嘴板制造
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103502012B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201280020331.0

    申请日:2012-04-17

    IPC分类号: B41J2/16

    摘要: 提供了一种提高喷嘴板制造过程的成品率的方法,该方法包括:确定喷嘴板中的喷嘴的尺寸相对于喷嘴的预定尺寸或尺寸范围的变化,已经使用多个心轴来制造喷嘴板中的喷嘴,每个心轴限定喷嘴板中的相应喷嘴;以及确定对多个心轴中的一个或多个心轴的尺寸的修改,以补偿已确定的在喷嘴板中的喷嘴的尺寸的变化。还提供了一种制造喷嘴板的方法,该方法包括:使用在基板上的多个心轴来制造具有多个喷嘴的喷嘴板,每个心轴限定喷嘴板中的相应喷嘴,多个心轴中的心轴具有不同的尺寸以补偿制造过程中的局部变化,而该局部变化将导致喷嘴板中的喷嘴的尺寸相对于预定的尺寸或尺寸范围的局部变化。

    具有过载检测的气体分析采样

    公开(公告)号:CN113167769B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN201980078535.1

    申请日:2019-11-27

    摘要: 时间、成本和风险。一种气体采样设备,其适合于例如利用来自在气体入口(G_I)处接收的气体样本(G_S)中的挥发性有机化合物(VOC)来对来自吸管(T)中对来自对象的呼气进行采样。气体回路(GC)提供从所述气体入口(G_I)到连接吸附管(T)的端口(P)的流动路径,从而将气体样本(G_S)加载到吸附管(T)。所述流动路径中的VOC检测器(DT1)用于在采样过程中检测VOC浓度。控制模块(CM)基于来自VOC检测器(DT1)的输出连续计算VOC累积和的量度,并且然后将该量度与预定阈值(TH)进行比较。当所述量度超过阈值(TH)时,所述控制模块(CM)生成输出(O),然后优选地相应地停止采样过程,响应于所述输出(O)而例如通过控制流动路径中的泵或阀来停止气体流入。这样的设备

    喷嘴板制造
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103502012A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201280020331.0

    申请日:2012-04-17

    IPC分类号: B41J2/16

    摘要: 提供了一种提高喷嘴板制造过程的成品率的方法,该方法包括:确定喷嘴板中的喷嘴的尺寸相对于喷嘴的预定尺寸或尺寸范围的变化,已经使用多个心轴来制造喷嘴板中的喷嘴,每个心轴限定喷嘴板中的相应喷嘴;以及确定对多个心轴中的一个或多个心轴的尺寸的修改,以补偿已确定的在喷嘴板中的喷嘴的尺寸的变化。还提供了一种制造喷嘴板的方法,该方法包括:使用在基板上的多个心轴来制造具有多个喷嘴的喷嘴板,每个心轴限定喷嘴板中的相应喷嘴,多个心轴中的心轴具有不同的尺寸以补偿制造过程中的局部变化,而该局部变化将导致喷嘴板中的喷嘴的尺寸相对于预定的尺寸或尺寸范围的局部变化。

    用于确定挥发性标记物的浓度的气相色谱仪

    公开(公告)号:CN118159844A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202280071795.8

    申请日:2022-10-17

    摘要: 本发明涉及一种用于确定挥发性标记物的浓度的气相色谱仪(2)。仪器(2)包括第一色谱柱(8)和第一检测器(12)。已经发现,色谱图中的所有化合物的保留时间和峰高度不是自然界的通用常数,而是强烈取决于许多参数,如柱尺寸、材料和操作条件。通过利用额外的检测器(22)或额外的色谱柱(24),其中,所述额外的检测器(22)在检测器性质方面与所述第一检测器(12)不同,和/或所述额外的色谱柱(24)在柱性质方面与所述第一色谱柱(8)不同,可以利用这些冗余度来确定用于所述标记物的可靠共识浓度值,并允许确定其置信度水平。

    具有过载检测的气体分析采样
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113167769A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201980078535.1

    申请日:2019-11-27

    摘要: 一种气体采样设备,其适合于例如利用来自在气体入口(G_I)处接收的气体样本(G_S)中的挥发性有机化合物(VOC)来对来自吸管(T)中对来自对象的呼气进行采样。气体回路(GC)提供从所述进气口(G_I)到连接吸附管(T)的端口(P)的流动路径,从而将气体样本(G_S)加载到吸附管(T)。所述流动路径中的VOC检测器(DT1)用于在采样过程中检测VOC浓度。控制模块(CM)基于来自VOC检测器(DT1)的输出连续计算VOC累积和的量度,并且然后将该量度与预定阈值(TH)进行比较。当所述量度超过阈值(TH)时,所述控制模块(CM)生成输出(O),然后优选地相应地停止采样过程,响应于所述输出(O)而例如通过控制流动路径中的泵或阀来停止气体流入。这样的设备可以消除吸附管过载的问题,从而导致需要重新进行无效的气体测量。因此,所述设备可以节省时间、成本和风险。