级联式旋转气流臭氧发生器

    公开(公告)号:CN108046216B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201810054468.7

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种级联式旋转气流臭氧发生器,包括介质管、介质管凸起、导电金属杆和若干个绝缘电极骨架绝缘电极骨架包括骨架底座和骨架圆台,骨架底座的侧表面上安装有金属环,绝缘电极骨架排布于介质管中,导电金属杆轴向贯穿介质管,同时穿过所有绝缘电极骨架的中心,导电金属杆通气骨架固定于介质管的中轴线上,通气骨架上设有通风孔,通气骨架限定在介质管凸起之间,骨架底座上还固定设置导电金属桥,介质管外表面上安装有交替设置的金属箔一和金属箔二,金属箔二位于相邻两个金属箔一之间;具有能够防止对已处理气体重复放电,臭氧产生具有能效比高、浓度高、体积小并且成本低的特点。

    一种可视化M-线法检测拓扑荷数的装置和方法

    公开(公告)号:CN111579100B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010458192.6

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种可视化M‑线法检测拓扑荷数的装置,包括依次设置的波导、CCD和电脑,待测涡旋光束依次经过波导后形成反射光光斑的M‑线被CCD接收到,电脑与CCD连接,用以在线检测M‑线的数量以测试待测涡旋光束的拓扑荷数。一种可视化M‑线法检测拓扑荷数的方法,包括以下步骤:待测涡旋光束照射至波导表面;涡旋光束被激发并耦合进波导表面内,涡旋光束从波导的另一侧反射出;从波导中反射出的涡旋光束形成反射光斑的M‑线进入CCD;根据M‑线的数量得出拓扑荷数的数量。本发明的检测方法利用成熟的波导加工工艺,操作简单,检测结果准确度高,可以对多种不同的涡旋光束进行测量,通用性强,通过观察M‑线就可以定量测量拓扑荷数,检测效果更为直观。

    一种金属微结构的制备方法

    公开(公告)号:CN111041447A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911393197.9

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种金属微结构的制备方法,采用负电压放电生成的低温等离子体对金属膜进行放电处理,使得金属膜表面产生规则的形貌。其利用等离子体内部粒子具有的较高能量和含有的紫外、高能电子和自由基等活性成分,作用于金属膜表面产生一系列的物理和化学过程,在金属膜的表面产生侵蚀,进而改变金属膜表面形貌,使其表面出现均匀的点状结构。本发明的方法具有设备简单、操作方便、成本低廉、生产效率高、尤其对环境污染少等优点,且在相同的放电条件下,通过改变放电时间和金属膜的厚度,可调节表面膜结构,可以广泛应用于机械、电子、化学能、原子能、医药卫生、生物等领域,具有很强的实用性和广泛的适用性。

    基于金纳米棒胶体的光流体芯片光场偏振分布的检测方法

    公开(公告)号:CN107340239B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201710519525.X

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米棒胶体的光流体芯片光场偏振分布的检测方法,其特征是,包括如下步骤:1)制备金胶以及金纳米棒,准备光流体芯片,搭建测试平台;2)选择合适的激光波长、入射角度以及偏振方式,选用激光作为光源;从激光器输出的激光束入射到样品上,激光器工作波长在可见光和红外光范围内选择;3)固定白光偏振,改变用于俘获纳米棒的激光偏振方向,即变化激光偏振方向与白光偏振方向之间夹角;4)保持激光方向不变,等待溶液蒸发,打开光流体芯片,测SEM图像。本发明所达到的有益效果:本发明适用于光流体芯片偏振特性检测,仪器小型化操作简便,设计简单,操作方便,现象明显,耗时少,验证性强,能实现精确测量。

    一种基于二次谐波频率飘移的泥沙含量检测方法

    公开(公告)号:CN108181383B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201711348841.1

    申请日:2017-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于二次谐波频率飘移的泥沙含量检测方法,包括以下步骤:1)建立液体柱模型,推导出液体一维非线性波动方程;2)根据边界条件,通过微扰法推导出二次谐波传播时的声波振动压强解;3)通过仿真软件对声波振动压强解的信号函数进行傅里叶变化,得到液体理论频谱图;4)在液体柱模型中加入泥沙形成MC泥沙模型,进行二次谐波传播时的声波振动压强解分析,通过仿真软件仿真得到理论上MC泥沙模型的频率飘移图;5)通过实际仪器测量得到实际测量频谱图,将其与液体理论频谱图作对比得到实测频率飘移量;6)将实测频率飘移量与理论频率飘移量相对应,从而得到实测泥沙含量。大大提高检测的精度和可靠度。

    基于粒子-波导耦合结构的拉曼散射增强基底及制备方法

    公开(公告)号:CN108802005A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810568902.3

    申请日:2018-06-05

    CPC classification number: G01N21/658 C23C14/18 C23C14/24

    Abstract: 本发明公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底,包括玻璃底片、银膜、PMMA溶液层、金属纳米棒,所述银膜设置于所述玻璃底片的上方,所述PMMA溶液层与所述金属纳米棒设置于所述银膜的上方。本发明还公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底的制备方法,包括如下步骤:制作粒子‑波导耦合结构;激光拉曼光谱仪的激光器输出的激光束照射到粒子‑波导耦合结构上;设置测试参数;调整粒子‑波导耦合结构的待测区域,等待激光拉曼光谱仪测量相关信号。本发明的拉曼增强的机理不同于一般的表面拉曼增强技术,而是采用金属纳米粒子的局域场与波导结构的导模场相互之间的共振效应来实现增强,本发明提出的增强效应的存在的与实验结果相吻合。

    脉冲电晕放电水雾合成双氧水装置设计及参数调控方法

    公开(公告)号:CN108439346A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810055740.3

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了脉冲电晕放电水雾合成双氧水装置设计及参数调控方法,该装置包括气液入口控制单元、气液混合发生单元、高压激励单元、气液分离单元、O2、O3分离单元、O2循环单元、H2O2分离单元、吸光度检测单元、数据采集与控制单元、以及用于测得气液压力的压力传感器和测得气液流量的流量传感器。本装置采用线线阵列式高压脉冲电晕放电,通过电气参数调控,调节最佳放电环境,在水雾喷雾中建立了非平衡等离子体处理系统,采用喷嘴喷射水雾射流,扩散区域广,处理流量大,由于线线阵列式反应器制作简单,可减小自身电容,减少能耗损失,因此本发明适用于大规模制取双氧水。

    PDM工作模式的高压电源激励DBD反应器供电能量的检测系统和方法

    公开(公告)号:CN108333424A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810055196.2

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开一种PDM工作模式的高压电源激励DBD反应器供电能量的检测系统和方法,系统包括可编程电源、PDM高压电源、被测DBD阵列、电气参数检测模块、光纤光谱仪、和上位机。在检测时,通过上位机和可编程电源控制PDM高压电源的输出,对DBD阵列进行激励放电,同时对DBD的放电参数进行采集,上位机根据获取到的供电电压、积分电容电压和放电电流,计算DBD的供电能量。在计算时,针对采集到的放电参数,本发明借助李萨如图形,对DBD的供电能量、等效参数等放电参数进行分析计算,可准确的获得经过DBD反应器的能量转换效率。

    PDM工作模式下的高压激励电源驱动体积DBD空气净化装置的供电频率调控系统和方法

    公开(公告)号:CN108283868A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201810055270.0

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开一种PDM工作模式下的高压激励电源驱动体积DBD空气净化装置的供电频率调控系统和方法,系统包括控制单元、可编程电源、PDM电源、体积DBD反应器、电气参数检测单元和光谱检测单元;体积DBD反应器的地线上串接有积分电容Cm;电气参数检测单元检测体积DBD反应器的供电电压信号、放电电流信号、积分电压信号,光谱检测单元检测体积DBD反应器反应区域的发射光谱强度信号,分别传输至控制单元;可编程电源控制PDM电源的供电电压峰值输出,控制单元根据接收到信号计算体积DBD反应器的供电能量和相对光量子产率能效比,进而根据计算结果控制PDM电源对体积DBD反应器的供电频率,使得体积DBD反应器在PDM电源的激励下放电,并工作在设定的相对光量子产率能效比范围内。

    臭氧发生多参数自动调控系统

    公开(公告)号:CN108279594A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810055638.3

    申请日:2018-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种臭氧发生多参数自动调控系统,包括气泵、气源监测调节单元、臭氧产生单元、臭氧检测单元、电参数监测单元、可编程AC/DC电源、PDM电源和数据处理单元,气泵、数据处理单元分别与气源监测调节单元相连,气源监测调节单元与臭氧产生单元的气相连,PDM电源与臭氧产生单元相连,臭氧产生单元与臭氧检测单元相连,臭氧产生单元与电参数监测单元相连,臭氧检测单元、电参数监测单元分别与数据处理单元相连,可编程AC/DC电源和PDM电源的分别与数据处理单元双向连接,可编程AC/DC电源与PDM电源相连,PDM电源还与电参数监测单元相连;具有能够自动调控臭氧发生过程的工作参数,从而保证臭氧发生能够在最优工作参数条件下进行,达到最佳放电状态的特点。

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