随机码外调制的分布式光纤传感方法及装置

    公开(公告)号:CN103148895B

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201310055811.7

    申请日:2013-02-22

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 一种随机码外调制的分布式光纤传感方法,包括以下步骤:将一束线宽小于或等于100kHz的连续激光经外调制为随机码激光后分为两路光,一路作为参考光,另一路作为探测光入射到传感光纤;将传感光纤后向散射的布里渊散射光与参考光转换为电信号后采用互相关法进行处理,得到包含待测光纤内的温度变化和应力分布的信息。一种随机码外调制的分布式光纤传感装置,包括激光发射装置以及位于激光发射装置出射光路上的光分流装置、探测光纤装置、光电转换装置和信号采集处理显示装置。本发明解决了目前分布式光纤传感器存在的定位精度与温度、应变测量精度之间矛盾,可实现长距离、高分辨率的温度与应变测量。

    一种硅铝磷酸盐共晶分子筛的固相制备方法

    公开(公告)号:CN103172084A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310124765.1

    申请日:2013-04-11

    IPC分类号: C01B39/54 C01B37/08

    摘要: 本发明属于硅铝磷酸盐制备技术领域,具体涉及一种硅铝磷酸盐共晶分子筛的固相制备方法;所要解决的技术问题是提供一种固相法原位快速制备硅铝磷酸盐共晶分子筛的方法;采用的技术方案为:将硅源、铝源、磷源和水混合快速搅拌直到形成凝胶;将上述凝胶在一定温度下烘干、破碎成小块干胶并置于反应釜;在蒸汽发生器中装填可挥发性的模板剂和水的混合物,密封整个反应装置;打开蒸汽发生器的节流阀,在一定温度下进行蒸汽晶化一定时间,使干胶转化为硅铝磷酸盐共晶分子筛;晶化结束后,硅铝磷酸盐共晶分子筛经洗涤、干燥、焙烧得到成品,同时回收蒸汽发生器中的有机模板剂;本发明可以快速制备硅铝磷酸盐共晶分子筛。

    一种高碳铬铁合金的固相脱碳方法

    公开(公告)号:CN102719635A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210138510.6

    申请日:2012-04-27

    IPC分类号: C21D3/04 B22F1/00

    摘要: 本发明涉及一种高碳铬铁合金的固相脱碳方法,是针对铬铁合金含碳高的实际情况,采用微波固相脱碳技术,以碳酸钙粉为脱碳剂,以氮气为脱碳保护气体,在微波脱碳炉中进行脱碳,微波加热温度1100℃,加热时间120min,微波加热比功率为10kW/1kg,脱碳率可达到94%,获得的低碳铬铁合金粉用可压制成块状做冶炼使用,其中含有的CaO为良好的脱硫脱磷剂,脱碳过程产生的一氧化碳气体可进行回收利用,本方法无含铬冶金废渣排出,无废气、废渣、废水污染,是十分理想的高碳铬铁合金的固相脱碳方法。

    随机码外调制的分布式光纤传感方法及装置

    公开(公告)号:CN103148895A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310055811.7

    申请日:2013-02-22

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 一种随机码外调制的分布式光纤传感方法,包括以下步骤:将一束线宽小于或等于100kHz的连续激光经外调制为随机码激光后分为两路光,一路作为参考光,另一路作为探测光入射到传感光纤;将传感光纤后向散射的布里渊散射光与参考光转换为电信号后采用互相关法进行处理,得到包含待测光纤内的温度变化和应力分布的信息。一种随机码外调制的分布式光纤传感装置,包括激光发射装置以及位于激光发射装置出射光路上的光分流装置、探测光纤装置、光电转换装置和信号采集处理显示装置。本发明解决了目前分布式光纤传感器存在的定位精度与温度、应变测量精度之间矛盾,可实现长距离、高分辨率的温度与应变测量。

    基于螺[3.3]庚烷-2,6-螺芴的共轭微孔有机聚合物及其制备

    公开(公告)号:CN111607069A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010520179.9

    申请日:2020-06-09

    IPC分类号: C08G61/02

    摘要: 本发明公开了一种式(I)所示结构式的基于螺[3,3]庚烷-2,6-螺芴的共轭微孔有机聚合物,是以螺[3.3]庚烷-2,6-二-(2’,2”,7’,7”-四溴)螺芴为第一构筑单体,分别与具有不同连接健的第二构筑单体通过SuZuki偶联反应或Sonogashira交叉偶联反应制备得到。本发明共轭微孔有机聚合物的重复单元具有三个扭曲的螺原子中心,可以有效防止聚合物链堆积,更好的实现共轭微孔有机聚合物的合成,并通过改变第二构筑单体调控聚合物孔径大小,使聚合物具有永久孔洞,稳定性良好,可作为有机电致发光器件发光层材料使用。