一种环状电化学传感器探头

    公开(公告)号:CN113189167B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202110205851.X

    申请日:2021-02-24

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种环状电化学传感器探头,涉及电化学传感器技术领域,其技术方案要点是:包括基座和电极芯体;基座穿设有横向导流孔,横向导流孔同轴设置有至少一个环形凹槽,基座侧面设有与环形凹槽一一对应设置的引线孔;电极芯体由至少一个环形电极构成,环形电极与环形凹槽对应镶嵌连接。本发明采用的电化学传感器探头,能够大幅提高传感器在线测量时的通水能力,实现被测介质的充分交换,以保证快速响应和足够的空间分辨率,具有结构简单、充水性好、频响特性高、维护便利、高温高压条件下可用、维护便利且使用寿命长的优点,并能同时适用于电导率、pH、溶解氢、溶解氧、氧化还原电位等电化化学传感器。

    一种传感器高温测试用连杆
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115773854A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211435117.3

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 本发明涉及传感器性能测试技术领域,具体涉及一种传感器高温测试用连杆,包括连杆本体,所述连杆本体一端用于安装被测传感器、另一端用于连接振动台;所述连杆本体为中空的杆件,所述连杆本体侧壁设置有多个通孔,且各所述通孔均与所述连杆本体的内腔连通。由于连杆本体为中空的杆件、在连杆本身的侧壁设置有多个与其内腔连通的通孔,在确保连杆本体有足够的结构刚度和固有频率的同时,减少了热量传递的媒介,同时加强了连杆本体内部空间和外部环境的气体对流,从而延缓连杆本体顶部温度传递到底部的速度,因此,本发明提供的连杆,刚度大、固有频率高,能够在高温的环境下长期稳定地工作,可广泛应用于传感器的高温测试或校准中。

    一种耐高温压电加速度传感器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115711666A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211580847.2

    申请日:2022-12-09

    IPC分类号: G01H11/08 F16J15/06

    摘要: 本发明涉及加速度传感器技术领域,具体涉及一种耐高温压电加速度传感器,包括:压电测量体,所述压电测量体能够根据被测设备的振动输出压电信号;安装座,所述安装座的下侧用于连接被测设备,所述安装座的上侧安装有所述压电测量体;密封壳,所述密封壳的下端与所述安装座上端密封固定连接,所述密封壳用于密封所述压电测量体;密封接头,所述密封接头设于所述密封壳上,且所述密封接头内密封插接有正极连接极和负极连接极;其中,所述正极连接极和所述负极连接极用于连接所述压电测量体和外部电缆。本发明能够确保密封壳整体的密封性,进而能够在高温的环境下稳定运行,可广泛应用于核电领域高温环境中的振动测试。

    一种用于在线离子色谱的淋洗液配置方法及配置装置

    公开(公告)号:CN113075348A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110345839.9

    申请日:2021-03-31

    IPC分类号: G01N30/96 G05D11/02

    摘要: 本发明公开了一种用于在线离子色谱的淋洗液配置方法,步骤包括:阴离子淋洗液配制:开启阴离子原液罐,使阴离子原液罐内的阴离子原液经管路流通至阴离子淋洗液制备罐;开启水箱,使水箱内的水经管路流通至阴离子淋洗液制备罐内储存;阴离子原液和水在阴离子淋洗液制备罐内混合获得阴离子淋洗液;阳离子淋洗液配制:开启阳离子原液罐,使阳离子原液罐内的阴离子原液经管路流通至阳离子淋洗液制备罐内储存;开启水箱,使水箱内的水管路流通至阳离子淋洗液制备罐;阳离子原液和水在阳离子淋洗液制备罐内混合获得阳离子淋洗液。本发明利于实现淋洗液的自动连续配置,有效解决了人工配置繁琐且容易导致仪器数据异常等问题,提高了离子色谱的工作效率。

    小型化模块化水质在线监测系统

    公开(公告)号:CN115575459B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202211569709.4

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: G01N27/06 G01N33/18 G01N30/96

    摘要: 本申请公开了一种小型化模块化水质在线监测系统,涉及水化学在线监测技术领域。该系统包括:自动取样单元,包括一取样主支路,取样主支路包括压力调节模块、温度调节模块及流量调节模块;在线测量单元,包括多个测量支路模块,每个测量支路模块的输入端与取样主支路的输出端连接,输出端与废液汇集管连接;每个测量支路模块分别包括至少一个在线化学仪表,自动控制单元,包括数据采集模块、供配电模块以及显示控制模块,用于对自动取样单元和在线测量单元进行过程参数测量和传输、供电及联锁控制。本申请具有工艺流程简单、系统集成度高、设备尺寸小、空间占有水平低、自动化程度高、操作方便,并能同时实现水化学指标的在线连续稳定测量。

    一种基于不确定度分析的核反应堆次临界度测量方法

    公开(公告)号:CN111554419A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010418695.0

    申请日:2020-05-18

    IPC分类号: G21C17/104

    摘要: 本发明公开了一种基于不确定度分析的核反应堆次临界度测量方法,包括以下步骤:对测量中子信号的不确定度分析,基于最优化算法,获得具有最优不确定度的中子信号测量数据组,并计算其不确定度,用于后续次临界度测量分析;构建基于不确定度分析的次临界度修正模型,确定修正因子及其不确定度,用于后续次临界度分析;构建基于不确定度分析的次临界度测量模型,结合步骤1获得的中子信号数据、修正因子数据及其不确定度进行不确定度分析,得出最终次临界度测量结果及其不确定度。本发明采用基于不确定度分析的数学算法,减小中子信号测量不确定度,减小修正因子引入的不确定度,提高次临界度测量效率和准确性。

    一种基于不确定度分析的核反应堆次临界度测量方法

    公开(公告)号:CN111554419B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202010418695.0

    申请日:2020-05-18

    IPC分类号: G21C17/104

    摘要: 本发明公开了一种基于不确定度分析的核反应堆次临界度测量方法,包括以下步骤:对测量中子信号的不确定度分析,基于最优化算法,获得具有最优不确定度的中子信号测量数据组,并计算其不确定度,用于后续次临界度测量分析;构建基于不确定度分析的次临界度修正模型,确定修正因子及其不确定度,用于后续次临界度分析;构建基于不确定度分析的次临界度测量模型,结合步骤1获得的中子信号数据、修正因子数据及其不确定度进行不确定度分析,得出最终次临界度测量结果及其不确定度。本发明采用基于不确定度分析的数学算法,减小中子信号测量不确定度,减小修正因子引入的不确定度,提高次临界度测量效率和准确性。