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公开(公告)号:CN101838981B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200910244129.6
申请日:2009-12-29
Applicant: 清华大学
IPC: E02D1/00
Abstract: 本发明提供了一种水下岩土静力触探设备,包括用于提供反力的反力支撑装置;设置在所述反力支撑装置上以产生负压的真空形成装置;设置在所述反力支撑装置内用于触探杆的静压装置;设置在所述反力支撑装置内、用于控制触探杆的触探的控制装置;以及静力触探数据测量和处理装置。根据本发明的水下岩土触探设备以静压方式勘查海底泥面以下土层,由于反力支撑装置能够为水下岩土触探设备的静力触探提供足够的反力,从而可以顺利地进行水下静力触探以获得触探杆的触探参数,并可得到土体物理力学特性参数及其沿深度的变化,并确定海洋岩土地基的承载能力和模量。本发明还公开一种采用上述水下岩土触探设备的水下岩土勘探方法。
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公开(公告)号:CN101761311A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN200910244128.1
申请日:2009-12-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种水下岩土钻探设备,包括反力支撑装置,用于为水下岩土钻探设备提供反力;设置在所述反力支撑装置上以产生负压的真空形成装置;设置在所述反力支撑装置内用于钻进钻杆的钻进装置;设置在所述反力支撑装置内、用于控制钻杆的钻进的控制装置;以及钻进数据测量和处理装置。根据本发明的水下岩土钻探设备以钻进方式勘查海底泥面以下岩土层,由于反力支撑装置能够为水下岩土钻探设备的钻进提供足够的反力,从而可以顺利地进行水下钻进以获得钻进参数,并可得到岩石和土体物理力学特性参数及其沿深度的变化,并确定海洋岩土地基的承载能力和模量。本发明还公开一种采用上述水下岩土钻探设备的水下岩土勘探方法。
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公开(公告)号:CN1709790A
公开(公告)日:2005-12-21
申请号:CN200510012006.1
申请日:2005-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种制备面积为平方厘米量级的单晶银纳米线阵列的方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法以玻璃为基底,首先在玻璃基底两端同时沉积两片Ag膜作为阴极和阳极,其Ag膜厚度为微米量级,再沉积RbAg4I5银离子导电膜,使得银离子导电膜覆盖阴极和阳极以及它们之间的空隙;然后在阴极和阳极之间施加恒定电流,使通过银离子导电膜的离子流密度为恒定值。该方法可制备出面积为平方厘米尺度的银纳米线阵列,所得的纳米线排列方向十分规则,晶体结构为面心立方结构;具有方法操作简单,条件容易控制,易从基底上剥离等特点。所制备的银纳米线阵列可作为器件直接应用于光学和电子学等领域中。
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公开(公告)号:CN106198482B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201510221524.8
申请日:2015-05-04
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼光谱的检测保健品中是否添加有西药的方法,包括:对待测样品的拉曼光谱进行测量以获得待测样品的原始拉曼光谱信号;将所述待测样品的原始拉曼光谱信号与一种或更多种西药成分的参考原始拉曼光谱信号进行对比以判定所述待测样品的原始拉曼光谱信号与所述西药成分的参考原始拉曼光谱信号是否匹配;以及如果所述待测样品的原始拉曼光谱信号与所述西药成分中的一种或更多种的参考原始拉曼光谱信号匹配,则确定待测样品中含有所述西药成分;而如果所述待测样品的原始拉曼光谱信号与所述西药成分中的所有成分的参考原始拉曼光谱信号均不匹配,则对所述待测样品进行增强拉曼光谱测试,以判断待测样品中是否添加有西药。
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公开(公告)号:CN103278304B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201310240062.5
申请日:2013-06-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种海工振动台装置,包括:振动台,作动器,模型土槽和波浪池,作动器与振动台相连,用于驱动振动台振动及控制振动台的振动过程。模型土槽设在振动台上,模型土槽内具有海床土层。波浪池用于在其内造波和造流,波浪池的底壁设有开口,模型土槽的顶端在开口处与波浪池的底壁密封地相连,以便波浪池通过开口与模型土槽连通。根据本发明的海工振动台装置,能够同时再现海流、海浪和强震过程,实现海洋流体、海底强震、海工结构和海床土层之间的动力相互作用,实现极端波浪、海流载荷和海底强震作用下典型海工结构与海床土层的多场耦合作用,可为海洋工程地质勘探设计与海洋施工技术突破提供大尺度的试验验证平台。
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公开(公告)号:CN104458693A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310446679.2
申请日:2013-09-25
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/47 , G01J3/44 , G01N21/65 , G01N21/658 , G01N33/15
Abstract: 本发明公开了一种用于毒品检测的拉曼光谱测量方法,包括以下步骤:对待测样品的拉曼光谱进行测量以获得待测样品的原始拉曼光谱曲线;判断待测样品的原始拉曼光谱曲线是否具有特征部分,如果待测样品的原始拉曼光谱曲线不具有特征部分,则对待测样品与增强剂的混合物进行测量以获得待测样本的增强拉曼光谱曲线;如果待测样品的原始拉曼光谱曲线具有特征部分,则将待测样品的原始拉曼光谱曲线与毒品的原始拉曼光谱数据库进行对比以判定待测样品中是否含有所述毒品,而如果待测样品的原始拉曼光谱曲线不具有特征部分,则将待测样品的增强拉曼光谱曲线与毒品的增强拉曼光谱数据库进行对比以判定待测样品中是否含有所述毒品。
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公开(公告)号:CN101761311B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN200910244128.1
申请日:2009-12-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种水下岩土钻探设备,包括反力支撑装置,用于为水下岩土钻探设备提供反力;设置在所述反力支撑装置上以产生负压的真空形成装置;设置在所述反力支撑装置内用于钻进钻杆的钻进装置;设置在所述反力支撑装置内、用于控制钻杆的钻进的控制装置;以及钻进数据测量和处理装置。根据本发明的水下岩土钻探设备以钻进方式勘查海底泥面以下岩土层,由于反力支撑装置能够为水下岩土钻探设备的钻进提供足够的反力,从而可以顺利地进行水下钻进以获得钻进参数,并可得到岩石和土体物理力学特性参数及其沿深度的变化,并确定海洋岩土地基的承载能力和模量。本发明还公开一种采用上述水下岩土钻探设备的水下岩土勘探方法。
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公开(公告)号:CN100469683C
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200510012006.1
申请日:2005-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种制备面积为平方厘米量级的单晶银纳米线阵列的方法,属于纳米材料制备技术领域。该方法以玻璃为基底,首先在玻璃基底两端同时沉积两片Ag膜作为阴极和阳极,其Ag膜厚度为微米量级,再沉积RbAg4I5银离子导电膜,使得银离子导电膜覆盖阴极和阳极以及它们之间的空隙;然后在阴极和阳极之间施加恒定电流,使通过银离子导电膜的离子流密度为恒定值。该方法可制备出面积为平方厘米尺度的银纳米线阵列,所得的纳米线排列方向十分规则,晶体结构为面心立方结构;具有方法操作简单,条件容易控制,易从基底上剥离等特点。所制备的银纳米线阵列可作为器件直接应用于光学和电子学等领域中。
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公开(公告)号:CN100469682C
公开(公告)日:2009-03-18
申请号:CN200510012005.7
申请日:2005-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 厘米级长度的银单晶纳米线阵列的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明选用裸玻璃光纤为基底,用真空热蒸镀方法在裸玻璃光纤一侧沉积两片银膜分别作为阴极和阳极,在阴极和阳极之间沿光纤轴向沉积RbAg4I5银离子导电薄膜,并使其覆盖阴极和阳极。在真空中,对阴极和阳极之间施加恒定直流电压,经数十小时后,阴极边缘生长出长度达厘米量级的银单晶纳米线阵列。该方法在全固态环境且无任何模板的条件下实现,操作简单,阵列长度由通电时间控制,阵列中的银纳米线彼此平行排列,且该阵列易于从基底分离,可作为导线或器件应用于宏观尺度的电子学、光电子学领域中,或直接作为表面增强拉曼散射基底用于化学分析领域中。
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公开(公告)号:CN103267651B
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201310164921.7
申请日:2013-05-07
Applicant: 清华大学 , 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种用于巨型海工离心机的超重力场造风装置,包括:海工吊篮模型箱、蜂窝器、鼓风机和抽风机,海工吊篮模型箱为圆弧形且具有槽腔,海工吊篮模型箱上设有进风口、进水口、出风口和出水口,海工吊篮模型箱沿从第一端到第二端的长度方向分为第一段、第二段和位于第一段和第二段中间且用于放置海工结构的中间段,第二段内设有邻近第二端的消能结构,中间段的底壁向外突出以形成凹槽,凹槽内和槽腔的底面上设有土质海床,槽腔内填充有水。蜂窝器设在第一段内且邻近进风口。鼓风机与进风口相连以向槽腔内鼓风。抽风机与出风口相连以从槽腔内抽风。本发明的超重力场造风装置能够在超重力场下再现海洋风暴过程。
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