炭素測定装置
    21.
    发明专利
    炭素測定装置 有权
    碳测量装置

    公开(公告)号:JP2015059777A

    公开(公告)日:2015-03-30

    申请号:JP2013192535

    申请日:2013-09-18

    Inventor: IHARADA KENJI

    Abstract: 【課題】分析計の流路内に侵入したCO2を速やかに排出し、キャリアガスの消費量も多くしない。【解決手段】TC反応管及びTC反応管への試料の出し入れのためのTC試料導入部を備えた試料加熱装置、キャリアガス供給部、及びTC反応管の下流に配置された検出器を備えた炭素測定装置を対象にしている。そこでは、TC試料導入部はTC反応管につながる内部空間が外部との間に開閉口をもっている。キャリアガス供給部はTC試料導入部の内部空間にキャリアガスを一定流量で供給するように構成されている。そして、TC反応管と検出器との間の流路に切換え機構を介して接続され、二酸化炭素吸収材を備えたバイパス流路を備えている。【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:快速排放分析仪的流路并实现载气的低消耗。解决方案:本发明涉及一种碳测量装置,包括:样品加热装置,其具有TC(总碳) 反应管和TC样品引入部分,用于将样品放入或取出TC反应管; 载气供应部件; 以及设置在TC反应管下游的检测器。 TC样品导入部具有与TC反应管连通的内部空间与外部之间的开闭端口。 载气供给部被配置为以恒定的流量向TC样品导入部的内部空间供给载气。 碳测量装置还包括通过切换机构连接到TC反应管和检测器之间的流路并具有二氧化碳吸收材料的旁通流路。

    真空ポンプ
    22.
    发明专利
    真空ポンプ 审中-公开
    真空泵

    公开(公告)号:JP2015059465A

    公开(公告)日:2015-03-30

    申请号:JP2013192939

    申请日:2013-09-18

    Inventor: OFUJI MASAMIKI

    Abstract: 【課題】冷却液の流量を計測するための流量計を省くことができる真空ポンプの提供。【解決手段】真空ポンプにおいては、電源装置2には、内部に冷却液が流通する流路23aが形成され、流路上に発熱用回路部品として回路部品22が配置される冷却部23と、回路部品22が配置された流路領域Aよりも上流側の冷却液温度を検出する温度センサ24と、流路領域Aよりも下流側の冷却液温度を検出する温度センサ25と、温度センサ24,25の各々によって検出された温度、および電流センサの検出電流値に基づいて算出される回路部品22の発熱量に基づいて、流路23aを流れる冷却液の流量を推定する制御部21と、が設けられている。【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供可以省略用于测量冷却液流量的流量计的真空泵。解决方案:在真空泵中,电源装置2设置有:冷却部23,流路23a 形成冷却液流动,将电路部件22配置为用于在流路上发热的电路部件; 温度传感器24,其检测从布置有电路部件22的流路区域A的上游的冷却液的温度; 温度传感器25,其检测来自流路区域A的下游的冷却液的温度; 以及控制单元21,其分别基于由温度传感器24和25检测到的温度和基于a的温度传感器24和25计算的电路部件22的热值来估计流过流路23a的冷却液的流量 检测电流传感器的电流值。

    分光測定装置
    23.
    发明专利
    分光測定装置 有权
    光谱测量装置

    公开(公告)号:JP2015055480A

    公开(公告)日:2015-03-23

    申请号:JP2013187173

    申请日:2013-09-10

    Abstract: 【課題】コリメート光学系により被測定物Dからの光を取り込む構成を有する分光測定装置において、コリメートレンズの光軸からの距離に関係なく、同じ効率で被測定物からの光を波長分散素子に導入して検出強度の低下を防止する。【解決手段】被測定物Dからの光を所定の結像面に結像する結像光学系1と、入射端23が結像面上の相異なる位置に配置され、出射端24が一次元的に配置された複数の光導波管22と、少なくとも出射端24側においてテレセントリックな光学系であって、複数の光導波管22の出射端24から出射した光を平行光に変換するコリメート光学系5と、コリメート光学系5を通過した光により形成される一次元領域像を、該一次元領域に垂直な方向に波長分散させる波長分散素子6と、波長分散素子6を通過した光を、二次元的に配列された複数の受光素子により検出する光検出器8とを備える分光測定装置。【選択図】図2

    Abstract translation: 要解决的问题:为了防止从具有相同效率的将被测量物体D的光引入到波长色散元件中的检测精度降低,而与在准直透镜的光轴的距离无关的光谱测量装置中 光学测量装置包括:成像光学系统1,其在预定的图像形成平面上形成来自测量对象D的光;图像形成光学系统, 多个光波导管22,布置在图像形成平面上的入射边缘23相互不同的位置处,并且具有一个一维排列的光出射边缘24; 至少在出光边缘24侧为远心光学系统的准直光学系统5,将从多个光波导管22的出光边缘24出射的光转换为平行光; 波长色散元件6,其使通过准直仪光学系统5的光形成一维区域图像,以分散与一维区域正交的方向的波长; 以及光检测器8,其通过二维排列的多个光接收元件来检测通过波长色散元件6的光。

    磁気測定システム
    24.
    发明专利
    磁気測定システム 审中-公开
    磁力测量系统

    公开(公告)号:JP2015052528A

    公开(公告)日:2015-03-19

    申请号:JP2013185498

    申请日:2013-09-06

    Inventor: UENO TAKEHIRO

    Abstract: 【課題】処理の効率が高くリアルタイム性を有する磁気測定システムを提供する。【解決手段】磁性体が運動するときに発生する磁気を計測する磁気センサと、前記磁気センサで計測した磁気波形データを取り込む磁気波形データ取り込み手段と、前記磁気波形データ取り込み手段が取り込んだ磁気波形データに基づき少なくとも磁性体と磁気センサとの距離、及び、磁性体と磁気センサとの相対速度を示すパラメータを決定するパラメータ決定手段と、前記パラメータに基づき、磁性体の存在が磁気センサが計測する磁気波形に影響する期間である影響期間を推定する影響期間推定手段と、現在時刻が前記影響期間内である場合に前記パラメータ決定手段によるパラメータ決定処理を続行するよう決定し、前記影響期間内でない場合に前記パラメータ決定手段によるパラメータの決定処理を終了するよう決定する処理続行決定手段とを備える構成とする。【選択図】図6

    Abstract translation: 要解决的问题:提供具有高处理效率和实时性能的磁测量系统。解决方案:一种磁测量系统,包括:用于测量磁性物质移动时产生的磁性的磁传感器; 磁波数据获取装置,用于获取由磁传感器测量的磁波数据; 参数确定装置,用于根据由磁波数据获取装置获取的磁波数据确定指示磁性物质和磁传感器之间的至少一距离的参数以及磁性物质和磁传感器的相对速度; 影响周期估计装置,用于基于参数估计作为磁性物质的存在影响由磁传感器测量的磁波的周期的影响周期; 以及处理继续确定装置,用于当当前时间在所述影响时段内时,确定所述参数确定装置的参数确定处理的继续,并且当当前时间不在所述影响时段内时,确定所述参数确定处理的终止 参数确定装置。

    質量分析装置
    25.
    发明专利
    質量分析装置 有权
    质谱仪

    公开(公告)号:JP2015050085A

    公开(公告)日:2015-03-16

    申请号:JP2013181822

    申请日:2013-09-03

    Inventor: NAKANO TOMOHITO

    Abstract: 【課題】液体クロマトグラフ質量分析装置のイオン化室のメンテナンスの際にイオン化ユニットと電源とが自動的に切断される機構を提供する【解決手段】イオン化室のチャンバーに突出するように形成されたイオン化室側電圧接点部80と、質量分析部のハウジングに形成された穴91の中に穴91の内周面と所定距離が設けられた外周面を有する質量分析部側電圧接点部92と、を備えており、イオン化室が分析位置にあるときは、イオン化室側電圧接点部80は穴91の中に挿入されて質量分析部側電圧接点部92と接続され、イオン化室がメンテナンス位置にあるときは、イオン化室側電圧接点部80は穴91の中から引き出されて質量分析部側電圧接点部92と切断される。【選択図】図6

    Abstract translation: 要解决的问题:提供在液相色谱质谱仪的电离室的维护期间自动断开电离单元和电源的机构。解决方案:质谱仪包括电离室侧电压触点80,其形成为投影到 离子化室和质量分析器侧电压接触92,该质量分析器侧电压接触件92具有设置在质量分析器的壳体内形成的孔91的内周面的规定距离的外周面。 当电离室位于分析位置时,电离室侧电压触点80插入到孔91中并与质量分析器侧电压接触92连接。当电离室位于维护位置时,电离室侧 电压触点80从孔91中取出并与质量分析器侧电压接触92断开。

    測定データのグラフ表示方法
    26.
    发明专利
    測定データのグラフ表示方法 审中-公开
    测量数据图形显示方法

    公开(公告)号:JP2015049803A

    公开(公告)日:2015-03-16

    申请号:JP2013182393

    申请日:2013-09-03

    Inventor: HARADA TORU

    CPC classification number: Y02P90/30

    Abstract: 【課題】分析装置や測定装置からの複数の試料に関する測定データをコンピュータに取り込み、表計算ソフトのワークシートにあらかじめ設定されている特定のセルに関連づけて記憶し、ワークシートのセルの選択により該当の測定データをグラフ表示する際に、空白セルの選択によりグラフが消えたり、多数の空のセルを選択しても処理時間が長くならない表示方法を提供する。【解決手段】グラフ表示を行うべくワークシートWS上のセルを選択したときに、ワークシートWS上の全セルのうち、記憶済の測定データに関連づけられている特定のセルのみから、選択されたセルと一致するセルを抽出し、その抽出したセルに関連づけて記憶している測定データをグラフ表示用の元データとしてワークシートWS上にグラフ表示する。【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供一种显示方法,其中由于选择空白单元而不消除图形,并且即使选择了许多空单元,处理时间也不会延长,当与来自分析仪或多个样本的多个样本相关的测量数据 测量装置在计算机中读取,并且与预设为展开表软件的工作表的特定单元相关联地存储,并且通过选择工作表的单元格将对应的测量数据显示在图表上。 解决方案:当工作表WS上的单元格被选择用于图形显示时,在工作表WS上的所有单元中,仅从与已经存储的测量数据相关联的特定单元格提取与所选单元格一致的单元,然后 与提取的单元相关联地存储的测量数据通过作为用于图形显示的原始数据的工作表WS上的图形显示来显示。

    比例計数管
    27.
    发明专利
    比例計数管 审中-公开
    比例计数器管

    公开(公告)号:JP2015049186A

    公开(公告)日:2015-03-16

    申请号:JP2013182170

    申请日:2013-09-03

    Abstract: 【課題】不感領域を狭くして、入射X線の強度減衰を抑制し、入射X線の検出効率を向上させる比例計数管を提供する。【解決手段】検出ガスが封入され且つ陰極である円筒型の容器2と、この容器内の軸心に配置された陽極線5と、容器2に放射線を入射するための入射窓15と、入射窓15の開口部に該開口部中心を通って形成されたブリッジ部4と、陽極線5に電圧を印加するための電気導入端子を持つ絶縁物7とを備え、ブリッジ部4と絶縁物7とにより陽極線5を支持する。【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供一种能够通过使不敏感区域变窄并且抑制入射的x射线的强度衰减来提高入射x射线的检测效率的比例计数管。解算:比例计数管包括:圆柱形容器2 用检测气体密封并用作阴极; 设置在容器的轴心的阳极射线5; 用于使放射线入射到容器2的入射窗15; 通过穿过开口部的中心而形成在入射窗15的开口部的桥部4; 以及具有用于向阳极射线5施加电压的导电端子的绝缘体7.阳极射线5由桥接部分4和绝缘体7支撑。

    物質同定方法及び該方法を用いる質量分析装置
    28.
    发明专利
    物質同定方法及び該方法を用いる質量分析装置 有权
    物质识别方法和使用该方法的质谱仪

    公开(公告)号:JP2015049057A

    公开(公告)日:2015-03-16

    申请号:JP2013178770

    申请日:2013-08-30

    CPC classification number: H01J49/0027 H01J49/004

    Abstract: 【課題】多成分を含む試料に対するMS2測定前に、同定される物質の数が最大になるようなプリカーサイオンの選択と積算回数の決定を実行し、測定の効率化を図る。【解決手段】所定の試料から得られた多数の分画試料をMS1、MS2測定し、同定結果と各MS1ピークのSN比とから、SN比が高い順にMS2測定及び同定を行った場合のピーク累積数と同定成功数との関係を示す同定確率推定モデルを作成しておく。目的試料中の物質同定に際し、MS1測定により得られた複数のMS1ピークについてSN比を求め、同定確率推定モデルを参照してSN比から同定確率推定値を求める(S24-S25)。プリカーサイオン選択と積算回数の最適化をMS2測定対象のMS1ピークの同定確率の和を最大化する問題として定義し、0-1変数を用いた目的関数を定める(S26)。目的関数を所定の制約条件の下で0-1整数計画問題として解き、その解の変数から最適なプリカーサイオンと積算回数とを求める(S27-S28)。【選択図】図3

    Abstract translation: 要解决的问题:通过执行前体离子的选择和积分频率的确定来提高测量效率,使得识别的物质的数量在对多组分样品进行测量之前变得最大。解决方案:获得大量馏分样品的MS和MS测量 执行规定的采样,以产生识别概率估计模型,所述识别概率估计模型指示当根据识别结果和SN的SN比的高度的顺序执行MS测量和识别时,累积峰值数与识别成功次数之间的关系 相应MS峰值的比率。 当识别出客观样本中的物质时,通过MS测量获得的多个MS峰值获得SN比,并且参照识别概率估计模型从SN比获得识别概率估计值(S24-S25)。 前体离子选择和积分频率的优化被定义为最大化MS测量目标的MSpeak的识别概率之和以使用0-1个变量来确定目标函数的问题(S26)的问题。 目标函数在规定的限制条件下被解决为0-1整数规划问题,以从其溶液的变量中获得最佳的前体离子和积分频率(S27-S28)。

    光デバイス駆動回路
    29.
    发明专利
    光デバイス駆動回路 有权
    光学设备驱动电路

    公开(公告)号:JP2015041657A

    公开(公告)日:2015-03-02

    申请号:JP2013170948

    申请日:2013-08-21

    Abstract: 【課題】各入力信号に対する入力信号のオン時の光出力を一定に制御でき、消光比を大きくすることができる光デバイス駆動回路。【解決手段】光デバイスLDの光出力を入力信号レベルに応じた光出力に制御する光デバイス駆動回路であって、光デバイスLDの光出力を検知する光検知器PDの光電流を所定の信号形態に変換する信号処理部15と、信号処理部15の出力信号と所望の光出力に応じた入力信号との誤差を増幅する誤差アンプ12と、入力信号の変化に応じて2値に変化する補正信号を生成するLD電流補正部16と、誤差アンプ12の出力信号とLD電流補正部16からの補正信号とに応じて光デバイスLDを駆動して光デバイスLDに所定値の電流を流すLD駆動部14とを備える。【選択図】図1

    Abstract translation: 要解决的问题:提供一种光学装置驱动电路,其能够将输入信号的导通时间的光输出控制为每个输入信号以恒定,并且提高消光比。解决方案:光器件驱动电路 将光学装置LD的光输出控制为满足输入信号电平的光输出,包括:信号处理部分15,将检测光学装置LD的光输出的光电检测器PD的光电流转换成预定的信号形式; 误差放大器12,放大信号处理部分15的输出信号与满足期望的光输出的输入信号之间的误差; LD电流校正部分16,根据输入信号的变化产生改变为两个值的校正信号; LD驱动部14,其根据误差放大器12的输出信号和LD电流校正部16的校正信号驱动光学元件LD,以向光学元件LD施加预定值的电流。

    モータ始動位置検出装置、モータ制御装置および真空ポンプ
    30.
    发明专利
    モータ始動位置検出装置、モータ制御装置および真空ポンプ 审中-公开
    电机启动位置检测装置,电机控制装置和真空泵

    公开(公告)号:JP2015033195A

    公开(公告)日:2015-02-16

    申请号:JP2013160311

    申请日:2013-08-01

    Abstract: 【課題】モータ起動を速やかにかつ確実に実行可能なモータ始動位置検出装置の提供。【解決手段】モータ始動位置検出装置では、制御部102は、誘起電圧の検出を時系列的に逐次行わせると共に、その検出された誘起電圧と記憶部102bに記憶されている誘起電圧推定値との誤差で修正項の誤差を更新して、推定演算部102aによる角度位置および角速度の算出を逐次行わせ、かつ、推定演算部102aによる誘起電圧推定値の算出および記憶部102bの誘起電圧推定値の更新を逐次行わせる。さらに制御部102は、角度位置、角速度および誘起電圧推定値が逐次算出される毎に、誘起電圧検出値と算出された誘起電圧推定値との誤差が所定閾値以下であって、かつ、算出された角速度が正である場合に、算出された角度位置を転流パターン生成を開始する始動位置であると判定する。【選択図】図2

    Abstract translation: 要解决的问题:提供一种能够快速且可靠地起动电动机的电动机起动位置检测装置。解决方案:在电动机起动位置检测装置中,控制部102使感应电压的检测成为时间 - 依次执行,使得估计运算部102a通过更新存储在存储部102b中的感应电压和感应电压估计之间的误差来校正校正项的误差来连续计算角位置和角速度,并且使得 估计运算部102a,依次计算出感应电压的估计值,并更新存储部102b的感应电压推定值。 此外,每当连续计算角度位置,角速度和感应电压估计时,在感应电压检测值和感应电压估计之间的误差等于或小于预定阈值并且计算的角度 速度为正,控制部102将计算出的角度位置确定为开始换向模式生成的起动位置。

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