一种测试食品包装撕裂性能的检测仪

    公开(公告)号:CN106959249A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710332823.8

    申请日:2017-05-12

    发明人: 黄其

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/00 G01N21/59

    CPC分类号: G01N3/08 G01N3/00 G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种测试食品包装撕裂性能的检测仪,包括腔室和活动装置,腔室包括固定壁、机动壁、底板,固定壁和机动壁都竖直设置在底板上侧,固定壁设置有数量不定的光源发射器,机动壁中部设置有圆环孔洞;活动装置包括滑动杆、隔板、压力传感器层,滑动杆从机动壁中部的圆环孔洞中贯穿,滑动杆位于腔室内部的一端与隔板连接,隔板与固定壁平行;压力传感器层设置在隔板连接滑动杆侧的另一侧;隔板和压力传感器层中部设置有数量与光源发射器数量相同的光源接收器。本发明使拉力测试更适应食品包装在运输过程中的实际情况,丰富了拉力机的功能,同时还能测试食品包装的透光度以及食品包装的抗揉搓性能,进一步保证食品包装的合格率。

    无变频三维阵列等离子共振传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN106950200A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710351449.6

    申请日:2017-05-18

    发明人: 刘钢 许浩

    IPC分类号: G01N21/59

    CPC分类号: G01N21/59 G01N2021/5903

    摘要: 本发明提供了一种无变频三维阵列等离子共振传感器的制备方法,包括如下步骤:(1)准备锥形纳米柱模具,在所述模具表面均匀分布对苯二甲酸乙二醇酯片材;(2)在紫外光下进行固化,形成周期性纳米孔模式的对苯二甲酸乙二醇酯衬底;(3)将模具内形成的衬底从模具中剥离出来,在锥形纳米柱内表面形成第一金属层,在所述第一金属层上表面形成绝缘层,再将金属沉积于所述绝缘层上表面形成第二金属层,由此形成内嵌于所述锥形纳米柱衬底的纳米光学谐振腔。本发明提供一种操作简单、条件可控的方法得到检测灵敏度高、便于携带的等离激元共振传感器,为实现早期发现疾病生物标记物的便携式医用生物传感器的开提供基础。

    测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN106885785A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710001105.2

    申请日:2017-01-03

    IPC分类号: G01N21/39 G01N21/59

    CPC分类号: G01N21/39 G01N21/59

    摘要: 测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的装置及方法。属于光电技术检测领域。为了解决在六氟化硫分解气体测量时,测得的六氟化硫分解气体中二氧化硫气体浓度的精度低的问题。本发明的4055cm‑1激光器发出的激光经过第一聚光镜透射后射入样品池内,样品池的出射光经过第二聚光镜透射后射入光谱仪的入射狭缝中,样品池内充有待测六氟化硫分解气体。有益效果为测得的六氟化硫分解气体中二氧化硫气体浓度的精度较高;成本低,可靠性高,测量六氟化硫分解气体中二氧化硫浓度的方法简便,易操作,而且可以实时监测。适用于测量六氟化硫分解气体中二氧化硫的浓度。

    结合显微成像的多波长样品光限幅性能的测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN106872415A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710058510.8

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: G01N21/59

    CPC分类号: G01N21/59

    摘要: 一种结合显微成像的多波长样品光限幅性能的测量装置,包括飞秒激光器、OPA装置、镀膜全反镜Ⅱ、光阑Ⅰ、光阑Ⅱ、安装在电动旋转台上的格兰泰勒棱镜Ⅰ、格兰泰勒棱镜Ⅱ、镀膜全反射镜、照明光源、分束镜Ⅰ、镀膜全反射镜Ⅳ、分束镜Ⅱ、聚焦透镜Ⅰ、能量计Ⅰ、聚焦物镜、收集物镜、分束镜Ⅲ、聚焦透镜Ⅱ、能量计Ⅱ、CCD和计算机。本发明实现样品宽谱光限幅特性测量,且可以观察到光限幅样品表面形貌,入射激光的光斑尺寸以及激光照射后的样品损伤情况,具有自动测量,调节灵活方便,测试动态范围宽,响应速度高效灵敏的特点。

    比色杯检验方法及装置
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106872414A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710046137.4

    申请日:2017-01-22

    IPC分类号: G01N21/59

    CPC分类号: G01N21/59

    摘要: 一种比色杯检验方法和装置,所述比色杯检验装置包括终端、信号采集装置、转盘、码盘和传感器,所述码盘与所述转盘同步旋转,所述信号采集装置用于采集比色杯的透射光强度,所述转盘设多个比色杯卡槽,所述码盘设有与所述多个比色杯卡槽分别一一对应的多个定位区,所述传感器用于检测所述定位区,当所述码盘旋转时,所述传感器依次检测每个所述定位区,所述码盘旋转多次;当所述传感器检测到任意一个定位区域时,信号采集装置采集当前比色杯的透射光强度;所述终端将采集的当前透射光强度的值记录在数据记录表中当前比色杯的编号对应的行条目中;所述终端计算所述数据记录表中的所述对应行条目中的透射光强度的最大值和最小值的差值。

    一种万用答题卡光电检测装置

    公开(公告)号:CN106841123A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510873632.3

    申请日:2015-12-02

    申请人: 许亚夫

    发明人: 许亚夫

    IPC分类号: G01N21/59 G01N21/55

    摘要: 一种万用答题卡光电检测装置涉及一种检测装置,为测试万用答题卡的生产质量,发明了包含反射光与透射光的测量光路及光电转换电路,同时利用高速A/D转换集成电路、单片机及附属键盘、显示电路等,设计了测量万用卡答题卡反射率与透射率的检测装置;该装置有4位数码显示,能显示答题卡对光的透射率与反射率,并设置了相应的功能键,显示数据稳定准确,在实际使用中取得良好的效果,有非常好的实际应用价值。

    一种太赫兹频段同步测量材料透波反射特性的方法和装置

    公开(公告)号:CN106841113A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710005035.8

    申请日:2017-01-04

    IPC分类号: G01N21/47 G01N21/59

    CPC分类号: G01N21/47 G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种太赫兹频段同步测量材料透波反射特性的方法和装置,包括:设置透射探测光路和反射探测光路;放置参考样板,使得太赫兹脉冲波以45°入射到参考样板,被参考样板反射的太赫兹脉冲波输出至反射探测光路中的第二探测器,得第二参考信号;撤去参考样板,太赫兹脉冲波直接输出至透射探测光路中的第一探测器,得第一参考信号;放置待测材料板,使得太赫兹脉冲波以45°入射到待测材料板,第一、二探测器分别得到透射信号和反射信号;根据得到的四个信号,计算得到待测材料板的透射系数、反射系数和所需的电磁参数。使用本发明的方法和装置,可在同一太赫兹脉冲下同步完成同一样品的反射系数、透射系数的同步测量与数据采集。

    一种适用于快速检测橄榄油的装置及方法

    公开(公告)号:CN106770126A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710010276.1

    申请日:2017-01-06

    IPC分类号: G01N21/64 G01N21/59

    摘要: 本发明公开了一种适用于快速检测橄榄油的装置及方法,装置结构为:以半导体激光器激光为准。第一分束镜与光轴呈45°夹角,第一功率计在激光的90°方向记录第一分束镜的反射光功率;第一比色皿位于第一积分球的中心并且与激光同轴;第一光纤探头通过光纤连接第一光谱仪并记录第一积分球内的荧光光谱;第二分束镜与光轴呈45°夹角,第二功率计在激光的90°方向记录第二分束镜的反射光功率;第二比色皿位于第二积分球的中心并且与激光同轴;第二光纤探头通过光纤连接第二光谱仪并记录第二积分球内的荧光光谱;第三功率计记录透过第二积分球的激光功率。该装置可通过450nm处的荧光发射谱和透射率,实现快速检测橄榄油的目的。

    一种双稳型火灾传感器
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106770060A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611068227.5

    申请日:2016-11-24

    申请人: 深圳大学

    IPC分类号: G01N21/59 G01N27/04

    CPC分类号: G01N21/59 G01N27/041

    摘要: 一种双稳型火灾传感器,其基本结构包含一个镀有二氧化钒薄膜的衬底、二氧化钒薄膜上连接有两个电极,在垂直于衬底方向的两侧分别有一对红外光发射模组和红外光接收模组。火灾发生前后,由于二氧化钒的红外透射率和电阻发生突变,系统将检测到电信号的突变,从而判断火灾发生与否。本发明由于采用独立的两路,分别测量光学特性和电学特性,在一路发生故障时另一路仍然可以正常工作;同时由于火灾发生前后光电特性发生的是非线性的突变,所以本火灾传感器具有极高的稳定性,不会出现误报和漏报的情况。