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公开(公告)号:CN114295667B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202111462747.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种微纳薄膜热导率的快速测量方法,属于微纳薄膜领域和热测量领域。本发明使用非接触式激光稳态测量方法和加速匹配算法相结合,可以实现厚度在微纳米尺度的薄膜热导率的快速测量;首先将微纳薄膜安装在样品固定装置中,然后使用光源加热微纳薄膜样品的表面使其温度上升,待其温度稳定不变后,使用测温装置测量微纳薄膜表面加热区的稳定温度,随后记录温度数值并导入仿真模型中使用加速匹配算法中进行计算,最后根据计算结果可得到被测薄膜的热导率值;本发明方法无需对测试薄膜进行额外的微纳加工,不会破坏薄膜的结构和完整性,测试装置可重复使用,可以实现多种不同类型的微纳薄膜的热导率测试。
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公开(公告)号:CN114964794B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210496278.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M15/04
Abstract: 本发明公开了一种快速评价cDPF装置耐久过程中平衡点温度的方法,涉及柴油机废气处理技术领域,其技术方案要点是:具体包括以下步骤:S1:建立目标,确定在某段时间内完成多少等效公里数的老化,并且确定平衡点温度评价的间隔时间或里程数;S2:进行cDPF装置的快速老化,完成目标里程数后进行S3;S3:进行快速碳加载,进而完成平衡点温度评价;S4:判断老化里程数是否完成,若未完成,重复S2和S3;若完成,则完成平衡点温度评价。采用该方法既实现了cDPF装置平衡点温度的快速测定,也实现了cDPF装置的快速老化,以快速、低成本的方式实现了cDPF装置平衡点温度以及cDPF装置耐久性评价。
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公开(公告)号:CN116380614A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310155231.9
申请日:2023-02-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于氢燃料汽车氢气泄漏检测技术领域,公开了带有混合装置的氢燃料汽车氢气泄漏检测系统,包括用于构建密闭空间的保温舱体,保温舱体连接有进气风机、氢气浓度传感器、阳光模拟系统、垂直混合风机、调节气囊、水平混合风机、闸门和充气式密封圈;本发明在保温舱体的水平和垂直方向上设置混合风机,使得氢气在密闭空间内分布的均匀性;设置调节气囊以保持密闭空间内的气压保持稳定;本发明基于氢气泄漏质量定量方法计算氢气的泄露质量,检测得到的氢气泄漏量结果数据准确,重复性好,适用于氢燃料汽车氢气泄漏的检测。
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公开(公告)号:CN116242970A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310155393.2
申请日:2023-02-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于机动车氨排放采样管路吸附损失测量技术领域,公开了基于尿素喷射的机动车氨排放采样管路吸附损失测量装置,包括被测氨采样管路、系统控制器、尿素箱、尿素泵和前置管路,前置管路连接有进气除湿和HEPA过滤器、进气风机、进气流量传感器、尿素喷射器和电加热混合器,被测氨采样管路连接有采样管上游温度传感器、采样管上游氨浓度传感器、采样管下游温度传感器和采样管下游氨浓度传感器;本发明模拟发动机尾气中氨与水和二氧化碳共存的气体环境,根据进气流量调整尿素水溶液的喷射量,最后根据上游和下游氨浓度传感器示数之差,确定在该温度和氨浓度条件下采样管路中氨的吸附损失。
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公开(公告)号:CN115165956A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210719254.3
申请日:2022-06-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于频域光热辐射的薄膜热导率测量方法及装置,测量方法包括以下步骤:首先在衬底上制备被测薄膜,并在其上制备加热层,得到被测样品,在衬底上制备加热层获得参考样品;采用测量装置对被测样品和参考样品进行测量;对采集到的信号进行傅里叶变换并取频率大于0的频谱幅值,用被测样品傅频谱幅值除以参考样品的频谱幅值得到无量纲PTR数据;对PTR数据进行拟合得到系数a和b;测量各膜层和衬底的厚度,计算得到被测薄膜的热导率。本发明使用非接触测量方法,避免了对被测薄膜表面的破坏,仅需一次测量即可计算得到被测薄膜的热物性参数,通过矩形脉冲占空比和周期的调整,获得了较好信噪比的测量信号,降低了红外信号探测的难度。
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公开(公告)号:CN114397669A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210061857.9
申请日:2022-01-19
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S17/36
Abstract: 本发明公开一种基于独立元分析的单通道水下测距系统及方法,包括,发射端、接收端及处理模块;发射端、接收端、处理模块依次连接;发射端用于生成参考信号,并基于参考信号对初始激光进行调制,得到调制激光;接收端用于接收基于调制激光发射生成的目标反射光,对目标反射光进行过滤,将过滤后的目标反射光进行光电转换,生成回波信号,同时接收参考信号,将参考信号及回波信号传输给处理模块;处理模块用于对参考信号和回波信号进行相关算法及单通道盲源分离的计算,获取相位差,基于相位差获取距离信息。通过上述技术方案,本发明能够克服水体散射的影响,提高探测精度。
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公开(公告)号:CN111238570B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010059406.2
申请日:2020-01-19
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种船舶排气污染物检测系统及方法,该系统包括:工控计算机、数据采集设备、传感器装置、定位数据接收终端、气态污染物排放分析仪、颗粒物排放分析仪及排气流量计。数据采集设备采集发动机转速、排气温度和油门开度信号,传送给工控计算机;工控计算机接收定位数据接收终端、气态污染物排放分析仪、颗粒物排放分析仪及排气流量计的信息;工控计算机对测得的船舶排放数据进行整理,得到不同工况下排放污染物瞬时排放浓度、船舶排气流量、不同排放物的排放量、发动机的瞬时驱动功率,并得到该船的基于船舶驱动功率、基于燃油消耗量或基于航行里程的排放因子,实现在船上对尾气排放物进行准确实时在线检测分析。
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公开(公告)号:CN112137589B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202011049883.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明涉及一种微型光声成像探头及其制备方法,属于光声成像技术领域和超声换能器技术领域。所述环形超声换能器通过直接与光纤集成,充分利用了光纤细小的体积优势,也充分利用了MEMS超声换能器的微型化体积优势,最大程度的实现了探头体积的微型化,大幅提高了探测的灵活性。由于该光声探头体积微小,在移动其进行扫描时,探头与水产生的震动噪声小,有利于提高探测的信噪比。所述微型光声成像探头的光纤部分自带光聚焦透镜,超声换能器部分也自带声聚焦透镜,且采用氧化锌薄膜作为压电材料,工作频率高、频带宽,从而最大程度的保证了超高分辨率的实现。所述微型光声成像探头的制备方法可与MEMS工艺兼容,一致性好,且大幅降低了探头的制造成本。
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公开(公告)号:CN112130391B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010860106.4
申请日:2020-08-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电场操控下实时精准变色的多层膜,属于变色材料领域。本发明的多层膜包括:衬底、第一透明电极、高低折射率膜层组、第二透明电极;所述高低折射率膜层组由低折射率BST薄膜和高折射率BST薄膜组成;所述第一透明电极与衬底连接;高低折射率膜层组两侧分别与第一透明电极和第二透明电极连接;在电极两端施加电压时,薄膜因为折射率变化而带隙位置改变,从而变色,且能够实现实时变色;如果撤去电压,则恢复到未加电压时的颜色;本发明既可以实现低反射率,大谱宽与自然界中颜色类似的变色,也可以实现高反射率,窄谱宽的鲜亮颜色的变色。
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