[发明专利]一种基于等离子体表面波激发的痕量元素检测装置有效

专利信息
申请号: 201710579736.2 申请日: 2017-07-17
公开(公告)号: CN107422025B 公开(公告)日: 2023-08-04
发明(设计)人: 李寿哲;白阳 申请(专利权)人: 大连理工大学
主分类号: G01N27/68 分类号: G01N27/68
代理公司: 大连理工大学专利中心 21200 代理人: 李晓亮;潘迅
地址: 116024 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 发明提供一种基于等离子体表面波激发的痕量元素检测装置,属于微量元素检测领域,包括等离子体激发源发生系统、雾化系统、光谱检测系统和冷却系统。工作气体从放电管的上游注入,表面波等离子体激励器的能量耦合区域产生等离子体,且产生的表面波等离子体能够延展至放电管出口端;待测液体样品经气动雾化装置处理后形成气相样品,气相样品由引入口通过石英引入管引入到表面波等离子体中,待测样品中的元素经表面波等离子体激发产生特征光谱,由光纤探头在光谱检测的观测窗口接收,并传送到光谱仪,计算机分析待测样品的特征激发谱线,实现对待测样品中痕量待测元素的定性和定量分析。本发明能够提高微波等离子体对气相样品的承受力,装置结构简单、操作方便。
搜索关键词: 一种 基于 等离子体 表面波 激发 痕量 元素 检测 装置
【主权项】:
一种基于等离子体表面波激发的痕量元素检测装置,其特征在于,所述的痕量元素检测装置包括等离子体激发源发生系统(1)、雾化系统(2)、光谱检测系统(3)和冷却系统(4);所述的等离子体激发源发生系统(1)包括放电管(7)和表面波等离子体激励器(15),放电管(7)垂直插入表面波等离子体激励器(15)的耦合开口处;放电管(7)的位于工作气体流动方向上游处的管口为工作气体进口(5),放电管(7)内气体流动的上游段的紧贴内管壁放置一个中空金属管(6),中空金属管(6)从工作气体进口(5)处一直延伸到表面波等离子体激励器(15)附近;位于放电管(7)工作气体流动方向下游处的管口为出气口(14),紧接出气口(14)的位置放置一个具有和放电管(7)内径相当的开孔的挡板(13),挡板(13)用于改变放电管(7)出口端界面处的阻抗;在放电管(7)内气体流动的下游段侧壁上平行于轴线的两个位置设有两个开孔,两个开孔在放电管(7)同侧排布,靠近表面波等离子体激励器(15)的开孔上串接石英引入管(8),作为气相样品及其载气的引入口(9);另一个开孔用一个透明的石英片密封作为光谱检测的观测窗口(12);所述的光谱检测系统(3)包括光纤探头(11)和光谱仪(10);光纤探头(11)位于光谱检测的观测窗口(12)处,并与光谱仪(10)连接,光谱仪(10)连接计算机;所述的雾化系统(2)为气动雾化装置(20),气动雾化装置(20)与气相样品及其载气的引入口(9)连通;所述的冷却系统(4)包括风冷装置(16)、液体冷却装置(17),两种冷却装置可以同时使用,也可以择一使用;所述的风冷装置(16)位于放电管(7)的工作气体流动方向的下游,所述的液体冷却装置(17)位于产生热量的表面波等离子体激励器(15)的能量耦合区域处;工作气体从放电管(7)的上游注入,在表面波等离子体激励器(15)的能量耦合区域产生等离子体,且产生的表面波等离子体能够延展至放电管(7)的出口端;待测液体样品经气动雾化装置(20)处理后形成气相样品,气相样品由引入口(9)通过石英引入管(8)引入到表面波等离子体中,待测样品中的元素经表面波等离子体激发产生特征光谱,由光纤探头(11)在光谱检测的观测窗口(12)接收,并传送到光谱仪(10),计算机分析待测样品的特征激发谱线,实现对待测样品中痕量待测元素的定性和定量分析。
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  • 本发明提供了一种钽粉末的辉光放电质谱检测方法,所述检测方法包括以下步骤:铟载样片加工出凹槽,将钽粉末装入所述凹槽,对所述钽粉末进行静压得到钽样品;所述钽样品在辉光放电质谱内依次进行冷却和溅射,在直流模式下,放电电压为1.1~1.3KV,放电电流为2.8‑3.2mA,并调节仪器分辨率于3400~4000范围内,采集待测元素的信号强度,应用相对灵敏度因子计算出所述待测元素的质量分数;所述检测方法在制样过程尽可能避免了杂质的引入,使得待测样品检测度较高,以精度较高的辉光放电质谱检测,配合特定测试参数可以获得较强的信号,保证了靶材用钽合金的纯度。
  • 毛细针的自动化更换装置和方法-202210370624.7
  • 李文;闻路红;甘剑勤 - 宁波华仪宁创智能科技有限公司
  • 2022-04-10 - 2022-12-06 - G01N27/68
  • 本发明提供了毛细针自动化更换装置和方法,所述自动化更换装置包括:夹持单元包括基座、第一夹爪、第二夹爪、导轨和驱动单元,所述第一夹爪和/或第二夹爪设置在所述导轨上,所述导轨设置在所述基座上,所述驱动单元用于驱动所述导轨上夹爪正向和反向移动;所述第一夹爪和第二夹爪上具有相对设置的允许所述毛细针进入的凹槽,自下而上地,位置相对的凹槽底壁间的距离变大;接口单元固定在所述基座上,且处于第一夹爪和第二夹爪之间;所述接口单元具有气体通道,导电体连接弹性件,并设置在所述气体通道内,第一密封件设置在所述导电体上,随着所述导电体的移动实现所述气体通道的开口端的开启和封闭。本发明具有更换准确等优点。
  • 一种基于辉光放电质谱法评估盐类化合物纯度的方法-202210530943.X
  • 李海峰;张见营 - 中国计量科学研究院
  • 2022-05-16 - 2022-11-01 - G01N27/68
  • 本发明公开了一种基于辉光放电质谱法评估盐类化合物纯度的方法,包括以下步骤:将高纯铜粉与待测盐类样品以质量比4:1掺杂,置于洁净的PFA容器中;将PFA容器置于混匀仪上,使高纯铜粉与盐类样品混合均匀;取0.8g的混合样品置于不锈钢环中,在压片机上压制,得到压片;将压片通过辉光放电质谱法测量其中金属元素的杂质含量;将测定的金属元素换算为相应的主成分阴离子对应的化合物,计算盐类样品以化合物态的纯度。本发明建立了一种针对不同盐类化合物通过元素测定计算不同化合物纯度的分析方法。可解决纯度分析的关键技术难题,为相关样品纯度分析提供技术支撑。
  • 一种基于电弧等离子体的有机物质量检测装置及检测方法-202011289117.8
  • 潘远江;高元吉;李源;詹斌鹏 - 浙江大学
  • 2020-11-17 - 2022-10-28 - G01N27/68
  • 本发明公开了一种基于电弧等离子体的有机物质量检测装置及检测方法,所述有机物质量检测装置包括依次连通的离子源、质量分析器和离子检测器,所述离子源为敞开式电弧电离离子源,敞开式电弧电离离子源产生电弧等离子体,待测样品与电弧等离子体非直接接触,即可得到强烈的质子加合峰,能够很好地满足以不同极性溶剂、不同剂型药物、不同类型化合物、不同极性化合物、不同复杂基质中主要成分为对象的分析要求。利用本发明所述的有机物质量检测装置检测有机离子的方法操作简便、成本低廉、需调节参数少、离子化效率高、无需引入额外辅助溶剂、高度耐盐性、无额外溶剂的基质干扰。
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