含有散射元件的红外光学系统光源能量计算方法

    公开(公告)号:CN102200471A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010128660.X

    申请日:2010-03-22

    Abstract: 一种含有散射元件的红外光学系统光源能量计算方法。目前红外光学系统的应用越来越广泛,红外光学系统为了达到使用要求,往往需要配备合适的光源。光源能量选择过低则达不到使用要求,若光源能量过高,则会造成资源的浪费。对于光路中含有散射元件的光学系统,就不能用一般的光学系统常用的光源能量计算方法,原因是散射元件前后光学系统有不同的几何度。因此准确计算光路中含有散射元件的光学系统光源能量具有重要的工程应用价值。本发明通过推导光路中视场光栏处的辐亮度和辐出射度的关系,建立推导的能量计算公式,解决了含有散射元件的红外光学系统光源能量的计算。

    一种树莓结构的普鲁士蓝@四氧化三铁@聚吡咯凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109369911B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811101748.5

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 一种树莓结构的普鲁士蓝@四氧化三铁@聚吡咯凝胶的制备方法,涉及一种普鲁士蓝@四氧化三铁@聚吡咯凝胶的制备方法。是要解决Fe3O4纳米粒子基光芬顿催化剂在使用过程中,容易发生团聚,制备步骤复杂的问题。方法:一、取Fe3O4纳米粒子溶于去离子水中,搅拌得到溶液A;二、向溶液A中加入吡咯单体,搅拌得溶液B;三、将盐酸水溶液滴入至溶液B中,静置后加入铁氰化钾,并继续搅拌,得到产物;四、产物用去离子水洗涤,即得到PB@Fe3O4@PPy凝胶。本发明方法简单,不仅避免了Fe3O4在催化过程中的流失,更重要的是避免了粒子间的聚集,提高了材料的稳定性。本发明用于污染物降解领域。

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