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公开(公告)号:CN101464423B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910076426.4
申请日:2009-01-06
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及一种固体材料的导热系数的测量装置,其包括,加热片,该加热片包括:并列分布的第一热带、第二热带、第三热带;该第一热带和第三热带分别包括一个矩形槽,该第二热带包括两个矩形槽,所述每个矩形槽均为镍材料制备,且以惠斯通电桥的形式电连接;该测量装置还包括用于为该加热片的相对的两个节点提供恒定的能量的电源和数据采集系统,该数据采集系统连接于所述加热片,并用于采集所述加热片中其它两个相对的节点的电压和温度变化,获取待测材料的导热系数和热扩散系数,该装置能够在短时间内测量从绝热材料到金属材料的导热系数,其测量的导热系数的范围为0.01~300W·m-1·K-1,且所测量的导热系数的不确定度在5%以内。
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公开(公告)号:CN101929968A
公开(公告)日:2010-12-29
申请号:CN200910209585.7
申请日:2009-10-30
Abstract: 本发明提供一种热扩散率测量装置,该装置包括激发光源,其产生激发光束;光学控制装置,其具有光学部件组、光束质量分析仪和能量计,该光学控制装置通过光学部件组中的可更换的光学元件对激发光束的能量进行调整;真空加热炉,在其内部设置有加热元件对样品进行加热;控温装置,对真空加热炉的加热温度进行控制;测温装置,通过探测器将测得的样品温升信号经前置放大器放大后传送到数据采集处理装置;数据采集处理装置,其包括数据采集系统和数据处理系统,数据采集系统将所采集到的所有数据信号传递到数据处理系统,数据处理系统对数据信号进行分析和多项理论修正处理。通过本发明所设计的激光热扩散率测量装置,材料热扩散率的测量重复性达到1%以内,降低了测量不确定度,提高了热扩散率测量的水平,为我国热扩散率标准装置的建立,热扩散率标准物质的制备及热扩散率标准数据库的建立奠定基础。
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公开(公告)号:CN119714588A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411907228.9
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种金刚石氮空位色心温度计激发激光稳定控制装置及方法,包括激发激光器、激光稳定闭环控制模块、声光调制模块和荧光收集模块,通过将基于液晶相位延迟器的光强稳定闭环控制设计,融合于基于声光调制的激发激光光路,实现金刚石NV色心温度计的全激光光路功率稳定闭环控制。利用本发明可明显提升金刚石NV色心温度计的长期稳定性及光路的抗干扰能力,有效抑制环境温度等变化引起的激光功率波动,以及激光功率波动引起的加热效应波动,实现长期稳定的荧光输出及温度、磁场等测量,从而有利于金刚石NV色心温度计在电力系统、芯片制造等领域中的应用。
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公开(公告)号:CN118603353A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410652724.8
申请日:2024-05-24
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K11/26
Abstract: 本发明公开了一种多声学谐振频率同步测量的热力学温度测量装置及方法,信号发生模块同时产生两个以上不同频率的正弦电压信号,经过混频、增强后,声学换能器通过机械振动产生与各个正弦电压信号相同频率的声波,声波在声学共鸣腔中建立声场,使声学共鸣腔内部的气体产生相应频率的振动实现共振;声学接收器转化为电压信号后,信号解调模块进行解调,信号处理模块对解调得到的信号进行处理,分别得到对应的声学谐振频率信号,进一步计算获得对应的热力学温度测量结果,据此得到最终的热力学温度测量结果。本发明通过同时进行两个以上声学谐振频率的激励和测量,在确保测量信噪比的同时,显著加快气体声学法测量热力学温度的效率。
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公开(公告)号:CN117890306A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311605422.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国计量科学研究院
Abstract: 本发明涉及无损探伤技术领域,具体公开一种机械零件内部无损探伤装置及方法,包括:激光输出模块、探测模块和处理模块;激光输出模块用于:向待测机械零件的任一端面照射能量均匀分布的线型脉冲光,以对待测机械零件进行均匀加热;探测模块用于:采集待测机械零件的目标端面上的每个探测区域在预设时间段内的多个时刻的目标温升信号并发送至处理模块;其中,目标端面为所述任一端面相对设置的端面;处理模块用于:基于每个探测区域在预设时间段内的多个时刻的目标温升信号,确定待测机械零件是否具有内部缺陷。本发明能够对机械零件内部缺陷的快速无损探伤检测,不仅简化了检测流程,还降低了技术和硬件要求,实现了快速且经济地筛查缺陷工件。
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公开(公告)号:CN108680527B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201810297504.2
申请日:2018-04-04
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明涉及一种测量放射性碳14C的光腔衰荡光谱仪,其包括衰荡腔体和恒温控制系统,所述衰荡腔体包括控温壳体和光腔,所述控温壳体的内部具有恒温区域,所述光腔设置于所述恒温区域。本发明利用低温下基于稳频的光腔衰荡光谱法建立测量14CO2在4.5微米的P(20)跃迁谱线获得14C的浓度的测量方法,将分子的浓度信息溯源到分子的跃迁能级上,以期获得10‑9~0.05×10‑12范围内的14CO2浓度测量,极限探测浓度达到0.05×10‑12。
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公开(公告)号:CN113758598A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111104905.X
申请日:2021-09-22
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量系统,通过第一激光光路和第二激光光路对两种混合碱金属原子光吸收同时测量,光与原子相互作用机理可使测量灵敏度提升,混合碱金属原子通过光吸收实现两束激光同时测量温度,并且可避免较高碱金属原子密度时,光学深度大导致的原子光吸收不均匀,或者激光被全部吸收从而无法出射气室,可有效降低所需激光功率。本发明中采用光强归一化的光路设计,避免了激光传输过程中,由于光学器件以及环境变化引起的光强波动对输出信号的影响,使激光可远程传输从而实现原子的远程操控。本发明还提供了一种基于混合碱金属原子光吸收的温度测量方法。
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公开(公告)号:CN111307321B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010160622.6
申请日:2020-03-10
Applicant: 中国计量科学研究院
IPC: G01K11/24 , G01K1/08 , G01K1/12 , G21C17/112
Abstract: 本发明涉及一种耐核辐射的高温气体声学热力学温度计装置,其包括:耐辐照声学共鸣腔,其位于所述核反应堆的第一工作区域;第一声波导管和第二声波导管,所述第一声波导管和所述第二声波导管均与所述耐辐照声学共鸣腔相连接;所述第一声波导管连接声学发射传感器,所述第二声波导管连接声学接收传感器;信号发生器,其连接所述声学发射传感器;锁相放大器,其连接声学接收传感器;自动控制和数据传输模块,其连接到信号发生器和锁相放大器。本发明的装置适用于测量如高温气冷堆等高辐照、高温、充满气体工质的环境温度,结构简单,整个装置长期运行可靠,可获得准确的热力学温度。
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公开(公告)号:CN105157844A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510249319.2
申请日:2015-05-15
Applicant: 中国计量科学研究院
Inventor: 张金涛
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明涉及一种核辐射环境的热力学温度测量方法,其特征在于:提供一具有预定长度的石墨管;在石墨管内充入氦气;将该石墨管从反应堆顶部垂直插入至反应堆底部;向石墨管提供声信号,计算石墨管内该氦气的平均声速,根据氦气的平方声速与温度的关系,获得对应的热力学温度。本发明实现了将声学共鸣热力学温度测量应用于核辐射环境的温度测量,针对实用要求,降低绝对温度法测温技术的复杂度和操作的困难程度。本发明的声学共鸣测量核辐射环境热力学温度的方法适用于核辐射环境热力学温度测量,且适用于要求测量不受恶劣环境影响、运行状态稳定的系统。
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