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公开(公告)号:CN116429684A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202211558743.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种消除比色池现场分光检测干扰的装置及方法,包括暗室,暗室内部具有容纳空腔,容纳空腔内部可拆卸安装有光源部件、漫反射板和试管支架,光源部件紧贴于容纳空腔内侧壁上,漫反射板安装于容纳空腔的中间部位且板面正对光源部件,试管支架安装于漫反射板侧面远离光源部件的一侧,试管支架用于安装盛装样本的试管;试管支架通过连接旋转部件连接在暗室的底部。样品放置在试管内部进行检测,试管放置在暗室的内部,暗室的内部具有光源,并提供光照,并且暗室与外界之间隔开,可以有效减少检测时的外部干扰。另外,放置安装盛装样本的试管支架底下安装有旋转部件,在进行试剂图样获取时,可以获取多个位置的图片,避免偶然性。
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公开(公告)号:CN106323873B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201610886848.8
申请日:2016-10-11
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种透反组合式荧光倍增比色皿,属于光谱分析技术领域。本发明包括玻璃基底(1)、泵浦光入射镜(2)、弧面反射镜(3)和弧面透射镜(4),所述比色皿由玻璃基底(1)、泵浦光入射镜(2)、弧面反射镜(3)和弧面透射镜(4)合成一体,中间围成一个长方体型样品槽(5),底部为玻璃基底(1),样品槽(5)的前侧和后侧均为泵浦光入射镜(2),左侧为弧面反射镜(3),右侧为弧面透射镜(4)。本发明利用玻璃的透射和反射原理、凸透镜对光线的准直聚焦功能,提高荧光到后端光敏器件的耦合传导效率;采用掺杂稀土离子的玻璃构成比色皿,实现荧光信号的可控增益放大,能替代光电倍增管实现信号放大的目的。
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公开(公告)号:CN112924937A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110094899.8
申请日:2021-01-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种二维平面突发性声源的定位装置及方法。本定位装置利用平面上的传感器组来捕捉突发性的声源信号,并通过A/D转换后送至定位虚拟系统,系统完成信号降噪、时延检测以及定位显示操作,首先通过小波包阈值去噪结合EEMD分解,并根据分解后的模态分量所处频域范围内的相干函数峰值提取有用成分完成重构,以消除噪声干扰;其次经时延检测获取信号到达各传感器的时间;最后是利用延时叠加算法实现了检测区域内的能量分布计算,该定位方法在默认信号在钢板件中的传导波速已知且恒定不变,极大地减少了定位计算量。本发明的定位装置设计简单,便携性强;定位虚拟系统采用LabVIEW开发平台设计,内嵌声源的定位方法,具有操作便捷、定位精度高的优点。
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公开(公告)号:CN105833603B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610324676.5
申请日:2016-05-17
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于原位监测仪的水样全自动过滤装置,属于海水自动过滤装置技术领域,包括过滤器和丝杆,所述过滤器设置于转盘上,过滤器两侧设有空心接头,丝杆套有随着丝杆的正向或者反向转动而互相靠近或者互相远离的两个滑块,滑块设置有与过滤器两侧空心接头相配合的接头;转盘与丝杆通过控制装置联动,实现过滤器的自动更换。本发明结构简单,操作方便,只要在转盘上安装有新的过滤器就可达到快速、有效的更换过滤器。
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公开(公告)号:CN105563242B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201610129584.1
申请日:2016-03-08
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种麻花钻全自动修磨装置包括底板、砂轮和麻花钻夹持进给机构,底板上设置有砂轮、麻花钻夹持进给机构、图像识别机构和声音识别机构,图像识别机构和声音识别机构分别与控制器连接;所述麻花钻夹持进给机构包括第一轴纵向进给部分、第二轴横向进给部分、第三轴旋转部分、第四轴摆动部分,所述第一轴纵向进给部分设在底板上面,且第一轴纵向进给部分能相对于底板做纵向运动,所述第二轴横向进给部分设在第一轴纵向进给部分的上面,且第二轴横向进给部分能相对底板做横向运动,所述第三轴旋转部分和第四轴摆动部分设在第二轴横向进给部分的上面。本发明使整个麻花钻头的修磨工作实现了自动化,且确保了刃磨质量的一致性。
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公开(公告)号:CN105023417A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510447334.8
申请日:2015-07-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G08C17/02
Abstract: 本发明公开了一种带无线遥控开关的装置,包括无线信号发射部分、控制电路部分以及拖鞋组成;无线信号发射部分由触发开关、无线发射器、供电电源组成,将接收到的触发开关的信号通过无线发射器发射给照明电路部分;控制电路部分由无线信号接收器、延时开关和夜灯组成,负责接收开关信号,并控制夜灯的开启和关闭;拖鞋为荧光面料的拖鞋;无线信号发射部安装在拖鞋内部,具备防水功能,供电电源可更换,可使老人夜间上起床时不会因卧室灯突然打开双眼受到刺激,同时不会再影响到同伴或者其他人,系统反应灵敏,当老人的脚接触到拖鞋上的触发开关时夜灯变亮,当老人回到床上时,夜灯熄灭,灵敏度高且更加节能。
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公开(公告)号:CN103868852A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410075474.2
申请日:2014-03-04
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/01
Abstract: 本发明的用于流动注射分光光度法的层叠一体化嵌入式流通池系统,其流通池为开放式Z字形流通池,并嵌入固定基座,两片超薄高通光性石英玻璃放置堵住开放式Z字形流通池的光接收端和光输入端,都安置了光电管的光发射部分机箱和光接收部分机箱分别固定在固定基座的两端,信号处理电路设置在光发射部分机箱和光接收部分机箱中。该流通池系统最大限度的减少了外部的干扰,提高系统信燥比和稳定性,层叠式和嵌入式的结构体积小,易于装配和拆卸,便于清洗。工作过程最大的特点是从单色发光光电管发出光到光电接收管,除经过待测液体外,仅通过了二片超薄高通光性石英玻璃,将光损耗减小到最低程度,提高测量的精度和灵敏度。
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公开(公告)号:CN119186432A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411323940.4
申请日:2024-09-23
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本申请涉及自动控制技术领域,尤其涉及一种基于数字微流控的固液反应控制装置,其包括:控制模块、检测模块、固体固定模块、固体板及数字微流控芯片;固体固定模块是可以固定在数字微流控芯片下方的;固体板用于装载固体,是可以拆卸的,可以被插入固体固定模块并将固体送入数字微流控芯片上;数字微流控芯片上设置有进出样区、固液反应区以及检测区,各个区域之间通过电极连接;进出样区设置有储液池,储液池用于存储反应溶液;控制模块控制各个电极的电压以实现微液滴移动,储液池内的溶液被控制移动至固液反应区,和固体接触发生反应,也可以将溶液移出固液反应区中断固体参与反应过程;控制模块也可以控制待测微液滴移动至检测区;检测模块通过其传感器探头对检测区内的待测微液滴进行检测。
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公开(公告)号:CN117554298A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311507692.4
申请日:2023-11-13
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本申请涉及水质总磷分析技术领域,尤其涉及一种水质总磷分析设备,其包括:机架、试管转移装置、试管旋盖装置、试剂注入装置、样品混匀装置、样品消解装置和分光测定装置。本申请方案通过试管转移装置在水质总磷分析的各个阶段自动转移试管;通过试管旋盖装置适时地旋开或拧紧试管盖;通过试剂注入装置在各个阶段自动将对应的试剂地注入至试管内;通过样品混匀装置在试剂注入之后模拟人工摇晃将试剂与待测样本摇匀混合;通过样品消解装置将试管内的待测样本消解成能够进行水质总磷检测的样本;通过分光测定装置将消解后的待测样本进行总磷检测,整个总磷分析过程通过全自动拟人化方式实现,自动化程度高,提高了总磷分析效率及总磷测定精度。
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公开(公告)号:CN115975096A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211739172.1
申请日:2022-12-30
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C08F212/36 , C08F226/06 , C08F8/42 , B01J31/22 , C07D263/38 , C07D413/06 , B01D53/86 , B01D53/62
Abstract: 本发明公开了一种可催化工业废气中CO2转化为噁唑烷酮的铜基N‑杂环卡宾多孔聚合物及制备方法与应用,制备方法包括合成多孔有机聚合物单体,简称为NHC‑1单体;合成NHC‑1聚合物;制备Cu@NHC‑1催化剂:将NHC‑1聚合物加入碱性溶液中,搅拌5‑12h后过滤,用去离子水冲洗滤渣,至冲洗后的水的pH值变为中性,真空干燥滤渣后获得碱改性的NHC‑1聚合物;将碱改性的NHC‑1聚合物加入醋酸铜溶液中,搅拌1‑4h,去离子水冲洗至少3遍,在室温下真空干燥得到Cu@NHC‑1。这种Cu@NHC‑1催化剂具有三协同效应;本发明的制备方法通过简单地共聚合成了具有多孔结构的有机聚合物;Cu@NHC‑1催化剂可在温和条件下将石灰窑废气中的CO2直接转化为增值化学品。
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