基于多稳态理论的变阻尼的流致振动俘能结构

    公开(公告)号:CN117713484A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311721347.0

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明涉及能量俘获技术领域,尤其涉及一种基于多稳态理论的变阻尼的流致振动俘能结构,包括俘能圆柱、磁力系统和变阻尼机构,将俘能圆柱、磁力系统和变阻尼机构设置于水流环境内,其中俘能圆柱设置成直径为D的圆柱体并只能沿固定轴向作单自由度运动,变阻尼机构在俘能圆柱的运动方向与俘能圆柱固定连接,磁力系统设置在俘能圆柱的下方,因为结构特征,整个俘能结构在相同的激励下,更容易产生大幅度振动,输出更高的功率;添加磁力后,整个结构的俘能带宽更大,能够更加适应复杂多变的自然条件,提高系统的发电效率。此外变阻尼机构能根据圆柱振动的速度调节系统阻尼,在提高系统的能量转化效率的同时起到保护设备的作用。

    一种基于非线性恢复力的流致振动俘能结构

    公开(公告)号:CN117713483A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311680651.5

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本发明涉及能量俘获技术领域,尤其涉及一种基于非线性恢复力的流致振动俘能结构,将干涉方柱和俘能圆柱分别置于水流中,在俘能圆柱的两侧分别连接有弹簧和等效阻尼使其能沿Y轴方向振动,通过在上游设置一方形的干涉方柱提高下游俘能圆柱的振动响应,同时给下游俘能圆柱提供磁场,引入磁力作为恢复力,构造一个非线性系统,形成多稳态系统,相比于现有的单稳态系统,在相同的激励下,多稳态系统更加容易产生大幅度振动,输出更高的功率。同时,添加磁力后,系统的俘能带宽更大,能够更加适应复杂多变的自然条件,提高系统的发电效率。在地面布置滑轨,可根据自然条件调整磁铁的位置,使其达到最佳的俘能效果。

    一种基于光寻址电位传感器检测GPC3的方法

    公开(公告)号:CN111693571B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202010578793.0

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 一种基于光寻址电位传感器检测GPC3的方法:将LAPS芯片、光源驱动电路、信号放大电路、和LabVIEW平台组成了LAPS实时测试系统。设计合成了AuNPs/PEI‑rGO复合材料;将AuNPs/PEI‑rGO和GPC3‑Apt修饰在LAPS芯片形成敏感单元。在敏感单元上滴加GPC3标准溶液,形成LAPS的测试基片;在外加偏置电压作用下,LAPS测试基片上GPC3与GPC3‑Apt的特异性结合导致敏感单元表面的电势的改变,I‑V曲线产生相应的偏移;该偏移量与GPC3浓度在0.1‑100μg/mL表现出良好的线性关系,实现了对GPC3的检测。

    一种基于柿单宁复合纳米材料检测l,5-脱水葡萄糖醇的方法

    公开(公告)号:CN110146580B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN201910476435.6

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种基于柿单宁复合纳米材料检测1,5‑AG的方法,包含复合纳米材料的制备,丝网印刷电极的活化、修饰及生物传感界面的构建。运用RGO/PT/Pt‑Pd NPs的信号放大和优良的电子传递效应,以及PROD特异催化1,5‑AG的作用生成H2O2。H2O2被RGO/PT/Pt‑Pd NPs催化分解,产生的电子经RGO/PT/Pt‑Pd NPs复合纳米膜传递到电极表面,采用DPV测定该电流响应信号,然后根据1,5‑AG浓度和传感器的响应电流关系绘制出工作曲线,实现对1,5‑AG的检测。

    一种基于柿单宁复合纳米材料检测l,5-脱水葡萄糖醇的方法

    公开(公告)号:CN110146580A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910476435.6

    申请日:2019-06-03

    Abstract: 一种基于柿单宁复合纳米材料检测1,5-AG的方法,包含复合纳米材料的制备,丝网印刷电极的活化、修饰及生物传感界面的构建。运用RGO/PT/Pt-Pd NPs的信号放大和优良的电子传递效应,以及PROD特异催化1,5-AG的作用生成H2O2。H2O2被RGO/PT/Pt-Pd NPs催化分解,产生的电子经RGO/PT/Pt-Pd NPs复合纳米膜传递到电极表面,采用DPV测定该电流响应信号,然后根据1,5-AG浓度和传感器的响应电流关系绘制出工作曲线,实现对1,5-AG的检测。

    一种便携式仪器及检测茶氨酸的方法

    公开(公告)号:CN107796772A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711106211.3

    申请日:2017-11-10

    CPC classification number: G01N21/31 G01N1/34

    Abstract: 一种便携式茶氨酸检测仪器,包括密闭腔和显示模块;密闭腔内部依次为光源、加热装置、冷却装置、反应池、光电检测模块、转换模块、控制模块、显示模块;所述加热装置、冷却装置、反应池通过管道相连,管道上设有气动阀、气动泵,所述光源中包括产生570nm的可见光光源和产生740nm可见光源的,根据朗伯-比尔定律,不同浓度的茶氨酸和茚三酮反应产生的络合物对特定波长的可见光吸光度的差异,实现对茶氨酸浓度的快速检测。和GB/T8314相比,改变茶氨酸、缓冲溶液和茚三酮比例,不需要做空白液样品。

    一种可自动调节信号接收角度的可佩戴装置

    公开(公告)号:CN222108307U

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202420619851.3

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本实用新型涉及定位设备技术领域,具体涉及一种可自动调节信号接收角度的可佩戴装置,包括外壳、安装架、顶盖、散热侧板、支撑构件和配合构件;安装架与外壳连接,并位于外壳的一侧,顶盖与安装架连接,并位于安装架的一侧,散热侧板与外壳连接,并位于外壳的一侧,支撑构件与安装架连接,配合构件与外壳连接,实现了能够代替传统方式,将标签放置在工人身上,在关键地方设置读卡器,节约成本同时还能对应调节信号结构角度提高信号接收效率。

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