一种防止气体压力超限的自动控制装置

    公开(公告)号:CN107783562A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201711096679.9

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: G05D16/20

    CPC分类号: G05D16/2013

    摘要: 本发明一种防止气体压力超限的自动控制装置,属于自动控制技术领域;所要解决的技术问题是提供了一种操作简便、可现场调节泄放压力值的一种自动控制装置;解决该技术问题采用的技术方案为:一种防止气体压力超限的自动控制装置,包括压力变送器、电磁阀、继电器、第一数码管、第一控制器、电流转电压模块、报警器、电源模块、第一电位器、第二电位器、第二数码管和第二控制器,所述压力变送器设置在压力容器上,用于测量压力容器内的气压,所述电磁阀通过管道与压力容器的排气口相连;本发明可广泛应用于油气开采领域。

    基于混沌激光相干法的分布式光纤传感装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN103123285A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310045097.3

    申请日:2013-02-05

    IPC分类号: G01K11/32 G01B11/16

    摘要: 一种基于混沌激光相干法的分布式光纤传感装置及其测量方法,是将混沌激光器发出的混沌激光分为探测光和参考光两路,探测光经过光放大器放大后由光环行器入射到传感光纤中,并在光纤中产生后向布里渊散射光信号,该布里渊散射光信号经光放大器放大后通过一个可调谐光滤波器滤除噪声后入射到光耦合器中;参考光通过可变光延迟线调节其光程距离,使其与探测光信号在传感光纤中不同位置处产生的后向布里渊散射光信号在光纤耦合器中发生干涉,由光电探测器探测获得干涉拍频信号,经过数据采集装置和信号处理装置后得到不同长度处的布里渊增益谱,并输出到显示装置,实现应变或温度传感检测。

    一种Tbps码率全光真随机数发生器

    公开(公告)号:CN102681817A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210180896.7

    申请日:2012-06-05

    IPC分类号: G06F7/58 H01S3/067

    摘要: 一种Tbps码率全光真随机数发生器,包括全光真随机数熵源和全光量化器;所述全光真随机数熵源是有理数谐波锁模掺铒光纤环形激光器,是由铌酸锂电光调制器、光带通滤波器I、掺铒光纤放大器、光隔离器和光耦合器构成环形腔,环形腔内各器件通过光纤依次连接;所述全光量化器是量子点四分之一波长相移型分布反馈式半导体激光器。本发明解决了现有技术码率过低和码率不可调谐的问题,将现有真随机数发生器的码率提高到了Tbps量级,能与光网络直接兼容,满足了现代高速保密通信的安全需要。

    一种耐高温高熵莫来石陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117468001A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311329298.6

    申请日:2023-10-16

    摘要: 一种耐高温高熵莫来石陶瓷及其制备方法和应用,属于表面涂层技术领域,本发明公开了耐高温高熵莫来石陶瓷的化学组成及其质量份数,在此基础上公开了耐高温高熵莫来石陶瓷的制备方法以及采用制得的耐高温高熵莫来石陶瓷应用于制备金属抗氧化涂层的方法,包括以下步骤:S1、称取原料称量并球磨混合;S2、混合料干燥;S3、压制成形;S4、高熵莫来石陶瓷坯料烧结;S5、配制料浆;S7、涂覆;S8涂层烧结。本发明制得物相较纯的高熵莫来石,原料易得,涂覆工艺简单快捷,耐高温高熵莫来石陶瓷作为抗氧化涂层与金属基底结合性良好,提升了金属表面抗氧化能力和耐磨性能。

    一种绿色制备免修饰的表面等离激元增强型生物分子检测方法

    公开(公告)号:CN116008533A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211680144.7

    申请日:2022-12-27

    摘要: 一种绿色制备免修饰的表面等离激元增强型生物分子检测方法,属于生物分子检测方法领域,步骤如下:氯化铁溶液加入叶绿体溶液;调pH;离心处理收集沉淀;洗涤,离心处理,收集沉淀;加捕获抗体;离心处理,收集沉淀;洗掉未被捕获的捕获抗体;加入封闭液;洗涤,离心处理,收集沉淀;加待检测生物分子;离心处理,收集沉淀;洗掉未反应的待检测生物分子;加检测抗体;离心处理,收集沉淀;洗掉未反应的检测抗体;加标有酶的链霉亲和素;离心处理,收集沉淀;洗掉未交联的链霉亲和素;加化学荧光底物;加终止液,检测溶液吸光度。本发明解决了现有方法制备的金纳米粒子不能直接应用到ELISA中,需要进一步生物化学表面修饰的问题。

    一种基于双面PDMS褶皱的可调随机激光芯片

    公开(公告)号:CN108242762B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201810189388.2

    申请日:2018-03-08

    IPC分类号: H01S3/30

    摘要: 本发明一种基于双面PDMS褶皱的可调随机激光芯片,属于随机激光芯片技术领域;所要解决的技术问题是提供了低成本、制备简单、操作方便的可调随机激光芯片;解决该技术问题采用的技术方案为:包括第一PDMS片、增益介质溶液和第二PDMS片,第一PDMS片的下表面具有褶皱结构,第二PDMS片的上表面具有褶皱结构,增益介质溶液夹在第一PDMS片和第二PDMS片之间,并与其褶皱表面接触;泵浦激光对该可调随机激光芯片进行泵浦,沿着垂直于褶皱方向移动其中一个PDMS片,两个PDMS片之间形成的褶皱周期会发生变化,出射激光的波长也随之发生变化;本发明可广泛应用于随机激光芯片领域。

    基于偏振态调制的等离激元生物传感器、装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105181653B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201510647863.2

    申请日:2015-10-09

    IPC分类号: G01N21/552

    摘要: 本发明涉及等离激元生物传感器,具体为基于偏振态调制的等离激元生物传感器、装置及使用方法,解决现有传感器性能不稳定、易被氧化、受外界磁场影响大、装置复杂的问题,方案:基底上排列金属颗粒,属于CS或C2V或C∞V或C2h或D2h或D∞h点群。Y型光纤将宽谱光源、椭偏仪、光纤耦合器连接,耦合器另一端连光纤探头;探头下设有底部设传感器的样品池。a、开光源,照射传感器;b、记录光谱,计算1/ε光谱;c、引入样品,重复b,得1/ε’光谱;d、计算峰位偏移量,分析得出样品特性。优点:1、无需外加磁场,结构简单;2、吸收损耗小,灵敏度高;3、性质稳定,不易氧化;4、质量因子大。

    检测自由液体中DNA错配的光学生物传感器及方法

    公开(公告)号:CN108152249A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711399492.6

    申请日:2017-12-22

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明检测自由液体中DNA错配的光学生物传感器及方法,属于光学生物传感器技术领域;所要解决的技术问题是提供了检测自由液体中DNA错配的光学生物传感器及其方法;该方法的主要步骤为:在微流控芯片上设置一对相互平行的微流通道,分别为待测通道和参考通道,每个微流通道头部上方的盖板上设有两个注液口,发光装置从微流通道的开端对微流通道进行照射,光线穿过微流通道经过可调狭缝装置形成干涉条纹并通过光电转化单元进行接收,光电转化单元对干涉条纹进行光电转化后输入到信息处理单元,信息处理单元经过快速傅里叶变化法计算得到干涉条纹的相位;本发明可广泛应用于光学生物传感器领域。

    一种常温下聚苯乙烯微流控芯片的制备方法

    公开(公告)号:CN106540762B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610985489.1

    申请日:2016-11-09

    摘要: 本发明涉及微流控芯片的制备方法,具体是一种常温下聚苯乙烯微流控芯片的制备方法。本发明解决了现有微流控芯片的制备方法不适于批量化制备、制备时间长、应用受限、容易变形的问题。一种常温下聚苯乙烯微流控芯片的制备方法,该方法包括如下步骤:步骤S1:将第一聚苯乙烯片放入丙酮中浸泡;步骤S2:在高硬度模具的上表面滴加丙酮;步骤S3:将第一聚苯乙烯片放在高硬度模具的上表面;步骤S4:将聚二甲基硅氧烷片放在第一聚苯乙烯片的上表面;步骤S5:将重物放在聚二甲基硅氧烷片的上表面;步骤S6:依次将重物、聚二甲基硅氧烷片、第一聚苯乙烯片剥离;步骤S7:将第二聚苯乙烯片放入丙酮中浸泡,再将其键合。本发明适用于微流控芯片的制备。

    基于混沌激光相干法的分布式光纤传感装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN103123285B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310045097.3

    申请日:2013-02-05

    IPC分类号: G01K11/32 G01B11/16

    摘要: 一种基于混沌激光相干法的分布式光纤传感装置及其测量方法,是将混沌激光器发出的混沌激光分为探测光和参考光两路,探测光经过光放大器放大后由光环行器入射到传感光纤中,并在光纤中产生后向布里渊散射光信号,该布里渊散射光信号经光放大器放大后通过一个可调谐光滤波器滤除噪声后入射到光耦合器中;参考光通过可变光延迟线调节其光程距离,使其与探测光信号在传感光纤中不同位置处产生的后向布里渊散射光信号在光纤耦合器中发生干涉,由光电探测器探测获得干涉拍频信号,经过数据采集装置和信号处理装置后得到不同长度处的布里渊增益谱,并输出到显示装置,实现应变或温度传感检测。