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公开(公告)号:CN105044033B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201410756602.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提出了一种强度解调型光纤气体传感装置及其传感方法,其中该装置包括宽带光源、光纤耦合器、空芯光纤、长周期光纤光栅、光环形器、啁啾光纤光栅、第一光电探测器和第二光电探测器、单片机;光纤耦合器的第一输出端与空芯光纤的输入端连接,空芯光纤的输出端与长周期光纤光栅的输入端连接,长周期光纤光栅的输出端与光环形器的输入端连接,光环形器的第一输出端与啁啾光纤光栅的输入端连接,空芯光纤上均匀分布有小孔。采用本发明的方案测量气体浓度,不仅使测量直观、快捷,提高了传感器的实用性,而且由于采用了双光束参考测量的方法,可以补偿光源本身波动的影响,实现精确测量。
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公开(公告)号:CN103409137A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310378400.1
申请日:2013-08-22
Applicant: 中国计量学院
IPC: C09K11/64
Abstract: 本发明公开了一种紫外射线激发的SrMgAl10O17:Eu2+,Mn2+蓝绿色荧光粉。该蓝绿色荧光粉以SrMgAl10O17为基质,共掺杂Eu2+,Mn2+,在280~400nm紫光激发下,发射出420~540nm的蓝绿色可见光。通过调节Eu2+,Mn2+掺杂浓度,荧光粉色坐标能在(0.1477,0.1435)的蓝光与(0.1084,0.7443)的绿光范围内调谐。制备该蓝绿色荧光粉主要采用低温燃烧法,首先将硝酸盐、Eu2O3、MnCO3、尿素和硼酸试剂置于玛瑙研钵中充分研磨混合;而后将混合均匀的试剂置入初始炉温为400~800℃的马弗炉中燃烧,持续约1~2min,保温1~30min后取出,冷却并研磨即得到SrMgAl10O17:Eu2+,Mn2+蓝绿色荧光粉,该方法工艺简单、无污染、合成温度低、反应时间短、成本低和能耗少,所制备荧光粉具有良好的结晶度及发光强度,能良好的应用于白光LED光源。
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公开(公告)号:CN102156102A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110048924.5
申请日:2011-03-01
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明提出一种水的色度测量的新方法。该方法以光学纯水作为基本的参照物,将装样水的吸收池和装纯水的吸收池分别置于测试光路中,测出相应的透过率,两者之比作为待测样水的光谱透过率。按色度学方法计算三刺激值,再计算试样水与光学纯水的色差,此色差值就作为试样水与光学纯水颜色差异的量化值。通过对系列铂钴标准溶液的实际测量,建立色差值与标准法中的色度值之间的关系。由于色差值是相对光学纯水的,与铂钴标准溶液的色调无关,所以这种方法可应用于任意实际水体的色度测量。本方法不仅能得到与现行标准方法一致的结果,而且可以避免人的主观判断对测量结果的影响,适应性更广,也更加科学合理。
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公开(公告)号:CN102126339A
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010607685.8
申请日:2010-12-21
Applicant: 中国计量学院
IPC: B41F17/00
Abstract: 本发明提供了一种LED用荧光粉平面打印装置,属于照明技术领域,尤其是涉及半导体照明领域。一种LED用荧光粉平面打印装置,解决的问题是针对LED应用为面光源时,将荧光粉打印在透明薄膜上的技术;由薄膜卷筒(1),透明薄膜(2),传动轴(3),负电鼓(4),荧光粉盒(5),滚鼓(6),正电鼓(7),滚胶鼓(8),胶合剂盒(9),高温烤箱(10),滚筒(11),电脑(12),激光器(13),反射镜(14)和棱镜(15)构成;负电鼓对透明薄膜放负电子;电脑中设计的图案通过激光传输,使正电鼓上形成带按图案分布的带正电的荧光粉分布;利用异性相吸作用,透明薄膜上形成按图案分布的荧光粉分布;滚胶鼓使荧光粉和胶合剂混合,通过高温烤箱烘烤固化;该装置适合作为普通照明以及LCD显示器件的背光源等所需要的荧光粉平面薄膜,并且能根据需要设计不同发光形状的荧光粉平面薄膜。
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公开(公告)号:CN106168344A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201510248786.3
申请日:2015-05-12
Applicant: 中国计量学院
IPC: F21S8/00 , F21V29/503 , F21V29/70 , F21V31/00 , F21W131/402 , F21Y115/10
CPC classification number: F21S8/00 , F21V31/00 , F21W2131/402
Abstract: 本发明公开了一种新型的LED工矿灯结构,解决现有结构散热性能不佳,导致LED灯失效,光分布差的问题,包括:LED芯片、反光镜、防爆透光罩、防爆灯壳、螺旋形散热管。LED发光芯片位于散热腔左右两边,经反射镜聚焦。经防尘罩过滤灰尘颗粒后的外界气流,进入散热腔中,在灯壳尾部排出带走热量,实现散热功能。本发明在实际应用中,散热性能好,光照分布理想,光源稳定,符合井下作业条件。
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公开(公告)号:CN105131936A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510433585.0
申请日:2015-07-20
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 本发明公开了一种功能化修饰的CdX量子点合成方法,X=Se或Te,首先制备X前驱溶液、Cd2+前驱溶液、将两种前驱溶液加入到超声化学反应釜超声反应1小时,而后加入功能化修饰剂在超声化学反应釜中继续超声振荡2小时。将所得的功能化修饰的CdX量子点加入丙酮洗涤,采用离心机离心,用乙醇清洗2-3次,得到纯净的功能化修饰的CdX量子点。该方法无需氮气保护,所制备的量子点成分纯净,粒径均匀,能提高荧光量子产率和荧光稳定性,且功能化修饰后,选择性更好,可以作为荧光探针。
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公开(公告)号:CN104807759A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201410037544.5
申请日:2014-01-24
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种水质在线监测的光纤浮标,包括太阳能电池板,电源模块,支架,航标灯,天线,光源,光纤耦合器,连接光纤,光纤传感头,反射端面,光开关,光谱仪模块,GPRS模块。太阳能电池与电池模块连接安装在支架上,航标灯和天线安装在支架顶端。光源的输出端与光纤耦合器的左上端连接,光纤耦合器的左下端与传感头一端连接,传感头另一端在光纤端面镀高反射膜形成反射端面。光纤耦合器的右上端和右下端与光开光的两个输入端连接,光开光的输出端连接光谱仪模块处理光信号并转化为电信号,电信号通过GPRS模块发送到因特网。该水质监测浮标不仅体积小,耐恶劣环境,灵敏度高,而且使用寿命长,可同时监测多种物质成分。
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公开(公告)号:CN103406546A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310321978.3
申请日:2013-07-23
Applicant: 中国计量学院
Abstract: 一种制备花状金纳米粒子的方法,该方法采用球形金纳米粒子种子溶液和氯金酸以及还原剂和具有表面修饰作用的保护剂作为反应试剂。在20℃~40℃下,取1ml~10ml的球形金纳米粒子种子溶液加入到10ml~30ml去离子水中,快速搅拌;加入一定量的氯金酸溶液,然后加入还原剂溶液;持续搅拌一段时间后停止搅拌,得到金溶胶溶液;在金溶胶溶液中加入保护剂溶液;操作此过程一次或连续重复操作此过程2~4次,且在多次重复过程中,每次的种子溶液均为其前一步得到的金溶胶溶液,最终得到花状金纳米粒子。相较于现有技术,本发明利用还原反应还原氯金酸制备花状金纳米粒子,不需要借助特殊设备,也无需高温环境,操作简单。
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公开(公告)号:CN102846323A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110183890.0
申请日:2011-07-01
Applicant: 中国计量学院
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明主要实现一种基于LED的无创血氧饱和度检测仪。本发明将血氧探头设置在待测量部位,发射光源发射出红光与红外光,透射过人体后光电探测器将接受到的光信号转换为微小的电流信号,此信号经采集后转换为电压信号并进行放大、滤波处理。放大后的电压信号即为脉搏信号,其波形携带有血氧饱和度的相关信息。将此信号进入数据采集卡进行采集,并送入PC机进行算法处理。由于血液中还原血红蛋白和氧合血红蛋白在红光和红外光区具有独特的吸收光谱,因此可对组织中血液成份进行研究,从而探测出血氧饱和度信息。本发明可实现对人体内血氧饱和度连续、实时的测量,不会对人体造成损失,且具有结构简单、使用灵活、结果安全可靠的优点。
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公开(公告)号:CN102126339B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010607685.8
申请日:2010-12-21
Applicant: 中国计量学院
IPC: B41F17/00
Abstract: 本发明提供了一种LED用荧光粉平面打印装置,属于照明技术领域,尤其是涉及半导体照明领域。一种LED用荧光粉平面打印装置,解决的问题是针对LED应用为面光源时,将荧光粉打印在透明薄膜上的技术;由薄膜卷筒(1),透明薄膜(2),传动轴(3),负电鼓(4),荧光粉盒(5),滚鼓(6),正电鼓(7),滚胶鼓(8),胶合剂盒(9),高温烤箱(10),滚筒(11),电脑(12),激光器(13),反射镜(14)和棱镜(15)构成;负电鼓对透明薄膜放负电子;电脑中设计的图案通过激光传输,使正电鼓上形成带按图案分布的带正电的荧光粉分布;利用异性相吸作用,透明薄膜上形成按图案分布的荧光粉分布;滚胶鼓使荧光粉和胶合剂混合,通过高温烤箱烘烤固化;该装置适合作为普通照明以及LCD显示器件的背光源等所需要的荧光粉平面薄膜,并且能根据需要设计不同发光形状的荧光粉平面薄膜。
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