一种吸附、导电一体化电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118454650A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410567601.4

    申请日:2024-05-09

    Abstract: 本发明提供一种吸附、导电一体化电极材料及其制备方法,涉及化工吸附剂技术领域,为解决现有的技术中缺少有效的对水环境中二氧化碳进行吸附和催化一体化处理的方法的问题。包括:一、首先将无机铜源溶于去离子水中,然后加入碱金属氢氧化物和H2N‑CN进行聚合反应,过滤、真空冷冻干燥,得到催化剂;二、在加热条件下将壳聚糖溶解在醋酸溶液中,然后加入柠檬酸,搅拌后静置至无气泡,得到载体材料;三、将载体材料滴在一块疏水膜表面,用另一块疏水膜盖住,轻轻按压,重复进行冷冻解冻操作,至形成交联薄片,将催化剂均匀涂在薄片表面,冷冻干燥,得到吸附、导电一体化电极材料,通过吸附、催化还原对水中二氧化碳进行处理。

    一种测距方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107655413A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710835263.8

    申请日:2017-09-15

    CPC classification number: G01B11/02 G01B7/02

    Abstract: 一种测距方法,涉及光学非接触式微位移测量技术,属于电力系统计量与保护领域。解决了现有测距方法测量精度低的问题。本发明将激光器发出的光束垂直投射到被测物体表面(即:输出棒顶端所在的平面),经物面的漫反射后的光,由光学收发系统接收到达光电传感器件,当被测物沿着入射光源法线方向移动时,经物面漫反射后光的角度也会发生变化,打到电传感器件上的光点位置也会发生相应的移动,而像移和实际位移存在着一定的换算关系,即通过它们之间具有的关系式,可以间接的由像移计算出物体的真实位移。实现了非接触式微位移的测量。本发明主要用于检测流经超特高压输电系统母线上的电流及非接触式微位移的测量。

    基于贝叶斯反演的水下融合定位方法

    公开(公告)号:CN119535359A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202311082296.1

    申请日:2023-08-27

    Abstract: 本发明涉及水下定位技术领域,具体的说是一种能够有效提高定位精度的基于贝叶斯反演的水下融合定位方法,其特征在于,包括以下步骤:利用深度计DG得到深度信息,利用温盐深仪CTD得到的海水温度和海水盐度,进而得到海水中的实时声速信息;利用长基线LBL的四个应答器得到的时延信息结合上一步得到的声速信息和深度信息,反演出AUV的三维位置信息;利用DVL测得AUV的速度信息;利用INS解算得到AUV北向、东向和天向的位置和速度信息;将惯性导航系统INS得到的位置信息与LBL得到的位置信息的差值和惯性导航系统INS的速度信息与DVL得到的速度信息的差值作为观测数据,进行贝叶斯反演,经过观测数据和模型先验的融合,最后得到目标位置坐标。

    一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118005196A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410164005.1

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料的制备方法和应用,它涉及一种碳源材料的制备方法和应用。本发明的目的是为了解决废水处理中氮污染物去除效率不足和常规碳源材料韧性不足的问题。方法:一、制备秸秆粉末;二、制备交联剂溶液;三、制备缓释碳源材料。一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料在微生物修复污染水体中应用。本发明在20天5周期内对不同浓度的硝态氮去除率均达到了80%以上,去除效果基本与目前污水处理厂常用的乙酸钠等小分子液体外加碳源去除效果接近。本发明可获得一种高机械强度的秸秆资源化缓释碳源材料。

    一种基于磁场传感的电流传感装置

    公开(公告)号:CN107064604A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710326122.3

    申请日:2017-05-10

    CPC classification number: G01R19/0046

    Abstract: 一种基于磁场传感的电流传感装置,涉及超磁致伸缩材料传感技术以及电涡流位移传感技术。目的是为了解决现有的电流传感器采用光学元件并需要配备光电设备,影响输出结果、以及发生故障时无法直接进行保护的问题。本发明的磁场传感单元包括GMM棒和输出棒,GMM棒用于感应输电线路的磁场而产生轴向伸缩,从而将应变传递给输出棒;位移传感单元包括探头线圈、激励信号源、交流电桥、信号解调电路以及低通滤波电路;激励信号源用于产生正弦激励信号,该信号通过交流电桥加载到探头线圈的两端;探头线圈用于感应GMM棒产生的轴向伸缩,产生的感应信号依次经过信号解调电路以及低通滤波电路后输出。本发明适用于超特高压输电系统母线电流的测量。

    一种基于超磁致伸缩材料的非接触式电流测量装置

    公开(公告)号:CN107132406A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710326126.1

    申请日:2017-05-10

    CPC classification number: G01R19/22

    Abstract: 一种基于超磁致伸缩材料的非接触式电流测量装置,涉及电力系统计量技术领域。本发明的目的是为超特高压输电系统母线提供一种非接触式磁场传感单元。一种基于超磁致伸缩材料的非接触式电流测量装置,GMM棒由底座和外壳固定,而输电线路则是垂直于GMM棒,这样GMM棒就能够感应输电线路的磁场而产生轴向的伸缩,从而产生应变转交给输出棒。将探头作为固定板极,将输出棒末端的端面作为可动板极,构成平行极板式电容,当输出棒的位置发生变化时,两极板间电容量随位移量发生改变;为了精确测量微位移的值,在将位移的变化转换成振荡频率的变化后,通过适当的信号转换模块将频率的变化转换成电压的变化输出,最后转换成电压信号输出。

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