一种基于智能终端的折光仪设备的数字化测定方法

    公开(公告)号:CN104730033B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510134540.3

    申请日:2015-03-25

    Abstract: 本发明的一种基于智能终端的折光仪设备及其数字化测定方法,涉及快速检测领域。该设备包括:智能终端、折光仪和连接件;连接件包括:固定板,竖直板、L型板和紧固结构;智能终端设置在固定板和竖直板连接形成卡槽中,折光仪设置在L型板的圆环套中;紧固结构顺序穿过L型板、竖直板,旋紧固定连接在固定板上,且智能终端摄像镜头与折光仪目镜相对设置。该方法包括:原始彩色图像→刻度目标区→绘制投影曲线,获取明暗交界处的分辨率高度→计算明暗交界处的实际折光读数→计算待测溶液的浓度。本发明实现了利用智能终端的摄像头快速方便、高准确率地获取折光位置,利用智能终端上安装的APP应用软件,提高了通过折光仪实时测定溶液浓度准确度和精确度。

    一种基于激光诱导击穿光谱和线性判别的矿物识别方法

    公开(公告)号:CN107305187A

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201610239208.8

    申请日:2016-04-18

    CPC classification number: G01N21/718

    Abstract: 本发明属于地质勘探领域,具体涉及一种基于激光诱导击穿光谱和线性判别的矿物识别方法。包括以下步骤:步骤一、基于LIBS光学系统进行数据采集;步骤二、对采集的数据,通过三次样条插值算法修正各种谱图波长,使其一致;骤三、对平滑后的光谱数据进行标准正态变量校正,得到标准正态变量校准后的光谱;步骤四、利用线性判别分析方法对经过标准正态变量校正后的光谱数据进行特征提取和聚类分析。该方法通过采集一定数量的分析样品构成训练样本,通过统计模式算法获取样品内在空间结构信息,实现矿物样品的快速、准确分析和区别。

    一种真空闸板阀、质谱分析仪器以及质谱分析换样中建立高真空环境的方法

    公开(公告)号:CN104455506B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410682421.7

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪器的真空闸板阀,包括阀座以及阀芯;在所述阀座与阀芯之间设置有一密封环;所述阀芯上设置有挤压机构,用于使阀芯压紧所述密封环;还公开了一种质谱分析仪器,包括离子源腔以及与其相连通的分析室,在所述离子源腔与分析室的连通通道上设置有如前所述的真空闸板阀;以及公开了一种质谱分析换样中建立高真空环境的方法,包括:通过真空闸板阀关闭离子源腔以及分析室的连通通道;打开离子源腔进行换样;换样结束后对离子源腔预抽真空;打开真空闸板阀连通离子源腔和分析室,抽真空。本发明的装置及方法,在实现更换样品后能够快速建立质谱仪检测所需真空,并且密封效果好,换样效率高。

    一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法

    公开(公告)号:CN106935461B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201511023187.8

    申请日:2015-12-30

    Abstract: 本发明属于增材制造和快速成型技术领域,具体涉及一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法。本发明包括以下步骤:步骤1.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的形状;步骤2.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的电压势;步骤3.确定成型材料的成分组成;步骤4.调整步骤3溶液中的离子浓度;步骤5.材料的成型,将步骤4确定的溶液加入步骤1确定的电场中,电场施加步骤2确定的电压势;步骤6.成型过程中不断补加步骤4确定的溶液,保持溶液中离子浓度;步骤7.成型过程中不断从步骤5中抽取溶液,使抽取速度与步骤6加入溶液的速度相同。本方法有效减少了材料城过程中材料内部应力集中的问题,溶液可回收,具有节约能源、降低成本的特点。

    一种密闭高温反应釜
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105396525B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201510728500.1

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 本发明属于,具体涉及反应釜技术领域,具体涉及一种密闭高温高压反应釜;包括釜体(1)、密封圈(2)、釜盖(3)及保持架(4),所述釜体(1)为一端开口的中空圆柱体筒状;所述釜盖(3)为一端设有法兰B(302)的实心圆柱体;所述釜盖(3)的直径小于釜体(1)的内径,釜体(1)套于釜盖(3)外围;所述密封圈(2)设于保持架(4),保持架(4)为圆环形设于釜体(1)上沿和法兰(302)下沿的接触面之间。

    一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法

    公开(公告)号:CN106935461A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201511023187.8

    申请日:2015-12-30

    CPC classification number: H01J37/34 H01J9/00

    Abstract: 本发明属于增材制造和快速成型技术领域,具体涉及一种基于带电粒子在电场中定向沉积的增材制造方法。本发明包括以下步骤:步骤1.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的形状;步骤2.根据成型材料的形状和尺寸设计电场的电压势;步骤3.确定成型材料的成分组成;步骤4.调整步骤3溶液中的离子浓度;步骤5.材料的成型,将步骤4确定的溶液加入步骤1确定的电场中,电场施加步骤2确定的电压势;步骤6.成型过程中不断补加步骤4确定的溶液,保持溶液中离子浓度;步骤7.成型过程中不断从步骤5中抽取溶液,使抽取速度与步骤6加入溶液的速度相同。本方法有效减少了材料城过程中材料内部应力集中的问题,溶液可回收,具有节约能源、降低成本的特点。

    一种镭氡分析仪
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106199675A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201510271862.2

    申请日:2015-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种镭氡分析仪,包括闪烁室、探测器组件以及安装组件;所述安装组件包括固定部以及能够相对于固定部旋转的旋转部,所述固定部与所述旋转部之间设置有定位及力反馈机构;所述定位及力反馈机构包括凹槽、辊轮、顶住辊轮的弹性部件;所述弹性部件能够顶住所述辊轮使其陷入凹槽,当所述固定部与所述旋转部相对旋转时所述辊轮在所述凹槽内滚出。采用上述技术方案,能够有效减少部件之间的滑动摩擦,从而使转动操作更省力;辊轮在弹性部件的作用下,比较容易进入凹槽完成定位,而继续施力转动旋转部时,必须克服弹性部件的弹力,力反馈非常明显。

    一种固体颗粒物中有机物的柱萃取系统及萃取方法

    公开(公告)号:CN103706146B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310665346.9

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明属于固体颗粒物萃取技术领域,具体公开一种固体颗粒物中有机物的柱萃取系统及萃取方法,该系统包括若干个溶剂瓶和分别与若干个溶剂瓶连通的柱塞泵,柱塞泵出口与不锈钢萃取柱一端通过管路连通,不锈钢萃取柱另一端与阻尼器一端通过管路连通,阻尼器另一端与溶剂回收瓶连通;该方法包括:(1)在溶剂瓶中加入有机溶剂;(2)向萃取柱中装填有机固体颗粒;(3)启动加热模块对萃取柱进行加热;(4)启动阻尼器控制萃取柱内的压力;(5)待加热块温度到达设定温度后,设置有机溶剂的总流速和流速比;(6)用溶剂回收瓶回收萃取溶剂。本发明能够控制萃取溶剂的流速、通过设置不同溶剂的流速比调节萃取溶剂的极性及监测萃取溶剂的用量。

    一种真空闸板阀、质谱分析仪器以及质谱分析换样中建立高真空环境的方法

    公开(公告)号:CN104455506A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410682421.7

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: F16K3/02 H01J49/26

    Abstract: 本发明公开了一种用于质谱仪器的真空闸板阀,包括阀座以及阀芯;在所述阀座与阀芯之间设置有一密封环;所述阀芯上设置有挤压机构,用于使阀芯压紧所述密封环;还公开了一种质谱分析仪器,包括离子源腔以及与其相连通的分析室,在所述离子源腔与分析室的连通通道上设置有如前所述的真空闸板阀;以及公开了一种质谱分析换样中建立高真空环境的方法,包括:通过真空闸板阀关闭离子源腔以及分析室的连通通道;打开离子源腔进行换样;换样结束后对离子源腔预抽真空;打开真空闸板阀连通离子源腔和分析室,抽真空。本发明的装置及方法,在实现更换样品后能够快速建立质谱仪检测所需真空,并且密封效果好,换样效率高。

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