一种燃气组分快速分析方法及其气相色谱分析系统

    公开(公告)号:CN107271597A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710673609.9

    申请日:2017-08-09

    CPC classification number: G01N30/16 G01N30/02

    Abstract: 本发明公开一种含四柱、三阀、双检测器的气相色谱系统,及用该系统对多种燃气快速分析的方法。只需一次进样,快速完成各燃气中轻烃、重烃、及无机气体的分析。取样后,十通阀切换至分析状态,第一样品管中的样品进入SE-30柱;待无机气体和轻烃流出后,再切换十通阀,将柱中重烃反吹出SE-30柱;无机气体和轻烃继续进入PQ柱,二氧化碳先流出,后流出的其他无机气体和轻烃进入5A色谱柱后,依次进入TCD进行检测;第二样品管中样品进入Al2O3柱后进入FID,实现重烃组分的分离与测定。本发明可将多种燃气的无机气体、轻烃和重烃组分进行有效分离,并将三套数据拼接在一张谱图上,实现一次进样快速完成燃气组分分析及热值计算。

    一种光子筛像差分析方法

    公开(公告)号:CN109031684A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810961551.2

    申请日:2018-08-22

    CPC classification number: G02B27/4216 G02B27/0037

    Abstract: 本发明提供了一种光子筛像差分析方法,从光子筛光瞳面相位和点扩散函数的数学关系出发,建立光子筛衍射模型,计算光子筛的点扩散函数;根据光子筛的点扩散函数逆推出光子筛光瞳面的相位,即光瞳面相位就是光子筛的等效波像差。与现有技术相比,本发明打破了惯性的思路,从光子筛光瞳面相位和点扩散函数的数学关系出发,从光子筛的点扩散函数逆推出光子筛光瞳面的相位。波像差是光学系统的重要评估指标,由其可以轻易推导出单项像差比如球差、慧差、象散、场曲和畸变。并且建立光子筛波像差模型也有助于光子筛和其他光学系统比如折射透镜的混合设计。

    一种燃气组分快速分析方法及其气相色谱分析系统

    公开(公告)号:CN107271597B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201710673609.9

    申请日:2017-08-09

    Abstract: 本发明公开一种含四柱、三阀、双检测器的气相色谱系统,及用该系统对多种燃气快速分析的方法。只需一次进样,快速完成各燃气中轻烃、重烃、及无机气体的分析。取样后,十通阀切换至分析状态,第一样品管中的样品进入SE‑30柱;待无机气体和轻烃流出后,再切换十通阀,将柱中重烃反吹出SE‑30柱;无机气体和轻烃继续进入PQ柱,二氧化碳先流出,后流出的其他无机气体和轻烃进入5A色谱柱后,依次进入TCD进行检测;第二样品管中样品进入Al2O3柱后进入FID,实现重烃组分的分离与测定。本发明可将多种燃气的无机气体、轻烃和重烃组分进行有效分离,并将三套数据拼接在一张谱图上,实现一次进样快速完成燃气组分分析及热值计算。

    一种高频无极氩放电离子化检测器及气体中硫、磷化合物的分析方法

    公开(公告)号:CN112782174A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011563054.0

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明属于分析测试技术领域,具体涉及一种高频无极氩放电离子化检测器及气体中硫、磷化合物的分析方法。本发明采用互感线圈无极高频放电代替放电电极,由于没有电极反应和消耗,因此可提高检测器的使用周期、稳定性和可靠性;增加渗透器,通过添加醇类等羟基溶液使得检测器放电性能更稳定,同时不影响气体中目标组分的测定;本发明使用成本较低的氩气作分析用气,大幅度地降低仪器的使用成本;通过多种措施的实施保证了放电稳定性的提高,克服了使用氩气放电稳定不好的技术偏见,从而使得氩气在应用性及稳定性上具有兼顾效果;该检测器可用于分析气体中10×10‑9~1000×10‑6(V/V)含量范围的微量含硫、磷气体样品,检测限低。

    一种零死体积电驱动的程控阀及进样气路系统

    公开(公告)号:CN111650321B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010540835.1

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种零死体积电驱动的程控阀,主要包括阀体、传动装置及驱动电机;阀体具有内置于阀体中的气体进出口,气体进出口的金属材质硬度小于阀体的材质硬度,与阀体之间的配合面达到一定的光洁度后,通过压合的方式与阀体间形成锥形密封面.本发明还提供一种进样气路系统,通过程控阀与气路配合实现进样;阀体与气路的连接采用零死体积密封接头,气路采用0.5~1mm的小通径设计,气路连接所使用的管道外径公差在±0.002mm以内。本发明通过外部电源驱动电机转动,驱动电机通过带动传动装置进而带动阀体的阀芯内转动以达到阀门切换的目的。本发明的程控阀及进样气路系统可将死体积控制在0.15μL以下。

    一种零死体积电驱动的程控阀及进样气路系统

    公开(公告)号:CN111650321A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010540835.1

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种零死体积电驱动的程控阀,主要包括阀体、传动装置及驱动电机;阀体具有内置于阀体中的气体进出口,气体进出口的金属材质硬度小于阀体的材质硬度,与阀体之间的配合面达到一定的光洁度后,通过压合的方式与阀体间形成锥形密封面.本发明还提供一种进样气路系统,通过程控阀与气路配合实现进样;阀体与气路的连接采用零死体积密封接头,气路采用0.5~1mm的小通径设计,气路连接所使用的管道外径公差在±0.002mm以内。本发明通过外部电源驱动电机转动,驱动电机通过带动传动装置进而带动阀体的阀芯内转动以达到阀门切换的目的。本发明的程控阀及进样气路系统可将死体积控制在0.15μL以下。

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