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公开(公告)号:CN118806322A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410815044.3
申请日:2024-06-24
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明提供一种探测深度可调式宽频胎心仪检测装置,包括主机,主机上驱动设有按照设定振动频率和振动幅度振动的扬声器,扬声器的振膜中间位置垂直安装有连杆,连杆末端固定有靶向球,扬声器的振膜外侧主机端部连接有透明的伸缩式检测腔体,伸缩式检测腔体内部容纳有脱气水,靶向球浸没在脱气水中,伸缩式检测腔体上部侧壁设有与内部贯通的气孔,气孔上密封连接有旋钮,伸缩式检测腔体底部设有检测窗,检测窗中间位置适于检测时耦合被检胎心仪的超声探头。本申请在主机上采用扬声器结构可巧妙实现靶向球垂直振动,扬声器振膜的弹性使振幅一致性较好,克服了传统磁性靶向球在变化磁场中的无序振动,而且探测深度可调节。
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公开(公告)号:CN118059889B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311362094.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种含rGO/CuCo2O4/CuS的光催化剂及其应用,属于光催化技术领域,本光催化剂采用包括以下步骤的方法制备而成:制备CuCo2O4或CuS纳米材料;在CuCo2O4纳米材料上沉积CuS或在CuS纳米材料上沉积CuCo2O4形成复合纳米材料;将rGO分散于去离子水中,加入制备的复合纳米材料,在70℃~100℃条件下反应3h~6h,然后洗涤、干燥获得含rGO/CuCo2O4/CuS的光催化剂。本发明在rGO纳米片上束缚纳米复合颗粒,能够避免纳米复合颗粒聚集,在可见光照射条件下,rGO能够快速转移复合纳米材料上产生的光生电子,抑制光生电子和空穴的复合,提高光催化性能。
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公开(公告)号:CN117782804A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311652605.4
申请日:2023-12-05
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明涉及试验设备技术领域,尤其涉及混凝土或钢筋混凝土排水管试验装置及方法;其包括运载车以及试验架;所述运载车包括容纳所述试验架的装载部件,所述试验架包括架体以及驱动所述架体升降的升降机构,所述架体中间为容纳排水管的中空空间,所述架体左右两侧分别安装有对排水管侧壁进行挤压的挤压部件,所述挤压部件包括挤压块以及驱动所述挤压块靠近或远离排水管侧壁的第一伸缩件;整个装置灵活设置,无需将待试验的排水管运输至固定的试验点,而是将整个装置移动至待试验的排水管附近处,大大降低待试验排水管的运输距离,无需花大量的时间在运输排水管上,提高试验效率,降低排水管在运输过程中破损的概率。
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公开(公告)号:CN118059889A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311362094.2
申请日:2023-10-19
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种含rGO/CuCo2O4/CuS的光催化剂及其应用,属于光催化技术领域,本光催化剂采用包括以下步骤的方法制备而成:制备CuCo2O4或CuS纳米材料;在CuCo2O4纳米材料上沉积CuS或在CuS纳米材料上沉积CuCo2O4形成复合纳米材料;将rGO分散于去离子水中,加入制备的复合纳米材料,在70℃~100℃条件下反应3h~6h,然后洗涤、干燥获得含rGO/CuCo2O4/CuS的光催化剂。本发明在rGO纳米片上束缚纳米复合颗粒,能够避免纳米复合颗粒聚集,在可见光照射条件下,rGO能够快速转移复合纳米材料上产生的光生电子,抑制光生电子和空穴的复合,提高光催化性能。
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公开(公告)号:CN117065802A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311056110.5
申请日:2023-08-22
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院 , 重庆大学
IPC: B01J31/22 , C01B32/184 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种多层还原氧化石墨烯与CuCo‑MOFs复合膜的制备方法及应用,涉及复合材料技术领域,具体制备方法包括:首先将多层还原氧化石墨烯采用乙醇溶液洗涤、干燥后,分散加入至超纯水和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中,超声处理,之后转移至真空罐中抽真空,接着向溶液中加入四水合醋酸钴和一水合醋酸铜,混合搅拌均匀,继续抽真空,抽真空后向溶液中加入2,3,6,7,10,11‑六羟基三苯,混合搅拌均匀并抽真空,将抽真空后的溶液升温条件下反应,收集反应产物过滤、洗涤、干燥,即得所述复合膜;本发明提出的多层还原氧化石墨烯与CuCo‑MOFs复合膜能够在多层还原氧化石墨烯纳米片的层间原位生成纳米CuCo‑MOFs颗粒,避免了纳米颗粒聚集,并能够加速传质过程,提高有机污染的降解效率。
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公开(公告)号:CN116251798B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202310025364.4
申请日:2023-01-09
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种移动式油气回收检测仪,包括移动架体和设置在移动架体两侧的检测机体和油罐本体,还包括有管道一,所述管道一设置在检测机体的出气口和油罐本体的进气口之间;管道二,所述管道而设置在检测机体的进气口和油罐本体的出气口之间;连通组件,所述连通组件设置在移动架体上,刮板,所述刮板设置有多个,且分别安装在管道一和管道二的内部;清理机构,所述清理机构设置在移动架体上,此移动式油气回收检测仪,区别于现有技术,使得工作人员在对油气回收检测时,利用所述连通组件可对管道一和管道二进行连接,并根据加油枪型号进行切换,利用所述清理机构驱使所述刮板移位调节,进而可对管道一和管道二内壁进行清理。
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公开(公告)号:CN119845367A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510029211.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01F1/667
Abstract: 本发明提供一种使用同步采集模式的外夹式超声流量计的流量测量方法,包括由来自函数发生器的电流信号同时驱动上下游换能器发射信号,并在同一时间窗口上记录换能器的接收信号;对换能器同步采集到的超声信号进行时域频域分析、滤波处理、放大处理后,使用函数发生器进行转换输出方波,再通过多通道示波器将方波进行数字化后输出在不同通道上;通过对数字化方波进行分析,计算得出超声顺逆流传播时间与时间差,再通过时差法测量原理结合测量管道截面参数计算得到流量。本申请通过使用主动同步采集模式,让两个换能器同时被驱动并接收信号,使超声经过具有相同温度和流廓的流体,从而减少外夹式超声流量计的时间差测量偏差和流量计算误差。
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公开(公告)号:CN119573588A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411650291.9
申请日:2024-11-19
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 一种基于透射古斯汉欣位移的一维光子晶体参数测量方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:利用透射古斯汉欣位移测量装置测量一维光子晶体的透射TM偏振波的光点位置信息;步骤S2:根据光点位置信息,得到一维光子晶体的入射波长‑透射古斯汉欣位移关系曲线,并计算得到TM偏振波下的透射古斯汉欣位移;步骤S3:建立一维光子晶体结构参数的评价函数,将透射古斯汉欣位移、基底参数以及膜层折射率信息代入评价函数中,进行反演计算,以一维光子晶体的周期数及周期内各层厚度作为决策参量,根据评价函数的大小判断解的精确度,得到评价函数最小时一维光子晶体的结构参数向量a。效果:能够实现任何基底表面的一维光子晶体的快速、无损检测。
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公开(公告)号:CN119354893A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411465217.X
申请日:2024-10-21
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 一种基于透射古斯汉欣位移和光谱联用的单层薄膜光学特性检测方法,其特征在于:包括S1:测量单层薄膜透射TM偏振波的光点位置信息;S2:数据处理得到入射波长‑透射古斯汉欣位移关系曲线;S3:测量单层薄膜的光谱信息;S4:判断单层薄膜的类型:薄膜类型为反射膜时进入S5,薄膜类型为透射膜时进入S6,薄膜类型为分束膜时进入S7;S5:判断单层薄膜为反射膜时,建立反射膜目标函数,计算得到全波段的反射膜参数向量;S6:判断单层薄膜为透射膜时,建立透射膜目标函数,计算得到全波段的透射膜参数向量;S7:判断单层薄膜为分束膜时,建立分束膜目标函数,计算得到全波段的分束膜参数向量。效果:提高了单层薄膜光学特性的测量效率和准确性。
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公开(公告)号:CN116729162A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310534009.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种具备远程在线检定的一体式新能源充电桩,包括底座;充电桩壳体,所述充电桩壳体固设在底座顶面;温度检测探头,所述温度检测探头位于充电桩壳体内;驱动机构,所述驱动机构用于驱动温度检测探头上下移动。本发明通过设置驱动装置,利用驱动装置带动温度检测探头上下移动,即可使温度检测探头对充电桩壳体内部进行全方位的温度探测,从而能更加全面的监测充电桩内部温度。
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