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公开(公告)号:CN109954481A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910272565.8
申请日:2019-04-04
Applicant: 重庆大学 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 一种制备银掺杂的ZnO@ZIF‑8纳米花复合物的方法,其包括以下步骤:(1)用硝酸锌和硝酸银在150℃下水热反应,制备得到银掺杂的ZnO纳米花;以及,(2)用N,N‑二甲基甲酰胺、去离子水、2‑甲基咪唑以及银掺杂的ZnO纳米花在120℃下水热反应,制备得到银掺杂的ZnO@ZIF‑8纳米花复合物。本发明还提供由上述方法制备的银掺杂的ZnO@ZIF‑8纳米花复合物,所述复合物包括由银掺杂的ZnO纳米花构成的内核和由ZIF‑8构成的外壳,外壳完全包覆内核,外壳的表面粗糙不规则。所述复合物与0维氧化锌纳米颗粒相比,具有更大的比表面积、更多的活性位点,且稳定性和使用寿命也显著得到提高。
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公开(公告)号:CN109765185A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910060515.3
申请日:2019-01-22
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种采用单光声池测量多组分气体的光声光谱检测装置,该装置包括截止阀(1)、颗粒物过滤装置(2)、气体干燥装置(3)、电磁开关阀一(4)、压力传感器(5)、电磁开关阀二(6)、音速喷嘴(7)、真空泵(8)、量子级联激光器阵列模块(9)、分光镜模块(10)、待测参比气室(11)、差分共振光声池(12)、声电转换模块(13)、恒温箱(14)、光功率检测器(15)、消光池(16)、锁相放大电路(17)和工控机(18);所述量子级联激光器阵列模块(9)将多束激光耦合到一束光路中。该装置实现了单光声池同时测量多种故障气体组份。具有抗干扰能力强,设备长期稳定性好,精度高,后期免维护的优点,可实现测量痕量气体至100%浓度气体。
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公开(公告)号:CN109612998A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910089174.2
申请日:2019-01-30
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种多因素协同的显微操作装置,其包括主控系统、显微操作模块、观测记录模块、电源模块、温度模块、压力模块和位移模块。主控系统配置成采集上述各个模块的信号,以及向它们发送控制信号。显微操作模块对承载在载物台上的样品执行所需的操作和/或检测。观测记录模块设置成将显微操作模块的工作区域纳入其观测记录的视野范围内,用于对操作和/或检测的过程进行观测记录。电源模块用于对主控系统、显微操作模块、观测记录模块、温度模块、压力模块和位移模块提供电源,电源模块还包括用于施加操作和/或检测所需的电场条件的电场施加单元。位移模块与所述载物台相连接,并响应于主控系统的控制信号而驱动载物台发生位移。
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公开(公告)号:CN107741418A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710974599.2
申请日:2017-10-19
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于针尖增强拉曼技术检测金属封装内部分子信号的方法,其特征在于:包括如下步骤:A、金纳米三角片合成:A1、利用表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵对氯金酸进行水热处理;A2、用离心机对步骤A13得到的反应产物进行离心分离,并用超纯水清洗沉淀;A3、重复A2步骤三次,得到金纳米三角片;B、金纳米三角片的封装结构的制备;B1、在硅片表面溅射一层金属膜;B2、将金属膜在4-硝基苯硫酚分子酒精溶液中浸泡,然后依次用酒精、超纯水进行冲洗,再用氮气吹干;B3、将金纳米三角片的胶体溶液旋涂在金属膜上,并让其自然挥发;C、对金纳米三角片的封装结构内部分子拉曼信号的检测;本发明可广泛应用于微纳器件的生产与检测。
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公开(公告)号:CN107354434A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710545617.5
申请日:2017-07-06
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明属于超疏水材料领域,具体涉及一种超双疏涂层的制备方法。该制备方法包括以下步骤:1)将基材清洗洁净并且干燥;2)控制火焰燃烧并在基材表面沉积炭黑层;3)将沉积炭黑覆层的基材射频溅射氟碳聚合物覆层,即可形成超双疏涂层。本发明提供的技术方案具有处理过程简单、制备过程耗时短、不产生毒性污染物、具有很好的实用性,不需要特殊的设备和特殊的处理条件。采用简单的表面燃烧处理,并向其基材表面射频溅射氟碳聚合物覆层即可实现,可重复性强。与现有的技术相比,本发明提供一种简单、快捷的制备超双疏涂层的方法。
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公开(公告)号:CN106932693A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710139425.4
申请日:2017-03-09
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于油中纤维色散染色图像特征的变压器绝缘纸老化诊断方法,首先采用色散染色法测量得到油中悬浮纤维的色散染色图像;建立色散染色图像与老化程度的关联关系模型;获取未老化的油中悬浮纤维色散染色图像的参考点集;计算不同老化状态油中悬浮纤维色散染色图像与参考点集间的马氏距离MD;根据聚合度DP判断出绝缘纸的老化状态。本发明提供的诊断方法,利用色散染色法观测到的不同老化阶段的油中悬浮纤维色散染色图像,获取其色散染色图像颜色随老化时间的变化规律,并建立绝缘纸的老化状态与色散染色图像特征的关联关系。该方法为直接测量法,且具有准确度高、操作简单、不受换油等操作的影响的优点,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106053430A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610430372.7
申请日:2016-06-16
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N21/65
CPC classification number: G01N21/65
Abstract: 本发明提出一种微量气体拉曼光谱检测基线校正的包络线迭代方法,该方法用diff函数对去噪后的气体拉曼光谱W求数值微分,用find函数和极小值点左边曲线的斜率小于0且右边曲线的斜率大于0的条件求得极小值点,用三次样条曲线插值函数spline和极小值点求得一次包络线L1,对前后谱峰密集度不一致的气体拉曼光谱进行分段处理,并引入包络线迭代思想,使用密集段迭代次数多余稀疏段迭代次数的方式,得到包络线L2(即为气体拉曼光谱基线),W减去基线L2,完成对W的基线校正。该方法处理结果能够较为准确地校正微量气体拉曼光谱的基线,减少校正后的光谱荧光背景残留,提高气体拉曼光谱定量分析准确度。
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公开(公告)号:CN105427005A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610030580.8
申请日:2016-01-18
Applicant: 重庆大学
CPC classification number: Y02A30/12 , Y02E40/76 , Y04S10/545 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种风电场运行风险评估方法,属于新能源电力设备安全评估技术领域。包括以下步骤:S1:建立风速预测模型,对风电机组风速进行预测;S2:风电机组运行可靠性评估;S3:风电机组功率损失与运行风险计算;S4:风电场状态集合确定及各状态的概率;S5:风电场各状态的功率损失与风电场运行风险计算。本发明将风电功率预测误差及风电机组实时停运概率作为风电场运行风险的考虑因素,并定量分析机组在无电网约束和限功率两种运行条件下的功率损失,能够更准确地评估风电场的运行风险。
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公开(公告)号:CN118629550A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410715413.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 重庆大学
Abstract: 一种基于物理信息神经网络的多材料电热耦合场确定方法和装置,该方法包括如下步骤:获取电气设备的待计算电热耦合场的多个材料区域的数据;基于物理信息神经网络分别构建电场网络和热场网络;基于材料区域交界处的连续性方程以及电场和热场控制方程,分别确定电场网络和热场网络的总损失函数;基于获取的所述多个材料区域的数据,以电场网络的总损失函数最小为目标对电场网络进行训练;利用训练好的电场网络得到焦耳热,将所述焦耳热作为热源结合获取的数据,以热场网络的总损失最小为目标对热场网络进行训练;根据训练好的电场网络和热场网络,分别得到电热耦合场的电势分布与温度分布。本发明能有效实现计及多材料区域的电热耦合场的确定。
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公开(公告)号:CN118243663A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410382765.X
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光热干涉和波分复用的变压器油中多种特征气体检测系统,包含多个泵浦源激光器、多个波分复用器、多个光纤放大器、探测光激光器、光环形器、空芯反谐振光纤、滤波器、光电探测器、数据采集卡以及计算机;系统基于光热光谱原理,泵浦光和探测光通过波分复用器组合同时输送到空芯反谐振光纤中,泵浦光与特征气体分子相互作用产生光热效应后由探测光携带光热信号经光环形器进入滤波器中过滤掉残余泵浦光,最终光信号由光电探测器转化为电信号,并经数据采集卡采集后由计算机分析得到多种气体的浓度。该检测系统无需混合气体分离便可实现变压器油中溶解多组分故障特征气体的同时原位检测,具有快捷、灵敏度高、稳定好等优点。
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