利用双发射材料进行可视化温度检测的方法

    公开(公告)号:CN113029379B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110307868.6

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开一种利用双发射材料进行可视化温度检测的方法,具体步骤为:1)将Ph‑C8Br的固体粉末与芦荟胶充分混合,均匀涂抹在365nm发光二极管上后烘干;2)将数根涂有双发射材料的发光二极管通电并置于不同的温度条件下数秒,断开电源,二极管显示余晖发光,搜集整理不同温度条件下对应的余晖颜色信息后建立对比色卡;3)利用步骤1)所制二极管对待测环境进行检测,将该环境下的余晖发光颜色与对比色卡进行比较,确定该环境所处的温度区间;该方法的操作难度低,方便对待测环境进行快速测温工作,在日常生产生活的温度检测领域具有广阔的应用前景。

    具有长寿命室温磷光现象的材料、制备方法及用途

    公开(公告)号:CN109761991B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910154110.6

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了具有长寿命室温磷光现象的材料、制备方法及用途,该材料由以吲哚并吲哚或吲哚并咔唑为基础单元的有机化合物构成,该有机化合物具有通式I的结构通式:其中,Ar为芳香基团及其衍生基团,R为氢原子或含1至18个碳的烷基链、烯烃链及衍生基团,R’位置为氢原子或无原子。该材料克服无机长余辉材料合成困难、需要掺杂重金属元素的缺点,具有长寿命室温磷光现象。

    一种全自动化熔接机
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109828334B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201910300705.8

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种全自动化熔接机,所述熔接机包括切割系统、光纤熔接系统、龙门架以及多维度移动平台,所述龙门架固定在所述多维度移动平台的一侧边,所述光纤熔接系统上端与所述龙门架活动连接,下端固定在所述多维移动平台上;所述切割系统固定装设在所述多维度移动平台上,所述切割系统用于切割光纤,所述光纤熔接系统用于对切割后光纤按照设定要求熔接在一起;所述多维度移动平台用于改变切割方向,实现不同的切割要求;其中,所述光纤熔接系统包括光纤旋转系统、光纤熔接电极针和光纤成像系统;所述切割系统包括热剥装置和切割装置;本发明能够实现对光纤的全自动切割和熔接操作,有利于光纤熔接效率的提升。

    用于光纤熔接、光纤合束器的三电极放电电路的实现方法

    公开(公告)号:CN109884746B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910298954.8

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于光纤熔接、光纤合束器的三电极放电电路的实现方法,三电极放电电路包括相控电路、驱动板、三相高压线圈,实现方法包括:基于相控电路和三相高压线圈产生三相不同相位驱动波形,并通过震荡电路产生波形,将三相不同的驱动波形进行两次时移,每次时移后引出信号,得到三相驱动波形;利用驱动板得到具有指定死区的三相互补波形;利用功率三极管搭建三组逆变桥,由三相互补波形驱动三组所述逆变桥;设定一三相高压发电器,将三组高压线圈低压侧呈星形结构连接,高压侧呈三角结构连接;连接驱动板与高压包实现三电极放电电路,实现光纤熔接、光纤合束操作;本发明可利用三相控制、对三相高压包进行分别驱动得到稳定的三角形电弧。

    利用双发射材料进行可视化温度检测的方法

    公开(公告)号:CN113029379A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110307868.6

    申请日:2021-03-23

    Abstract: 本发明公开一种利用双发射材料进行可视化温度检测的方法,具体步骤为:1)将Ph‑C8Br的固体粉末与芦荟胶充分混合,均匀涂抹在365nm发光二极管上后烘干;2)将数根涂有双发射材料的发光二极管通电并置于不同的温度条件下数秒,断开电源,二极管显示余晖发光,搜集整理不同温度条件下对应的余晖颜色信息后建立对比色卡;3)利用步骤1)所制二极管对待测环境进行检测,将该环境下的余晖发光颜色与对比色卡进行比较,确定该环境所处的温度区间;该方法的操作难度低,方便对待测环境进行快速测温工作,在日常生产生活的温度检测领域具有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking