一种镁热还原海绵钛生产工艺及设备

    公开(公告)号:CN118773455A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411274172.8

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明属于钛冶金设备与技术领域,尤其涉及一种镁热还原海绵钛生产工艺及设备,一种镁热还原海绵钛生产设备包括:反应器组件;温控组件,用于对反应器组件内温度控制和监测;惰性气体循环热回收送料装置,惰性气体循环热回收送料装置的出料端位于反应器组件的底部;支撑网板,支撑网板与惰性气体循环热回收送料装置的出料端连通;氯化镁排出口,连通设置在反应器组件底部一侧;冷凝炉连接管,冷凝炉连接管进气端连通设置在反应器组件顶部,其中一个出气端与惰性气体循环热回收送料装置的顶端连通,另一个出气端连通有冷凝炉。本发明还包括一种镁热还原海绵钛生产工艺。本发明可改善海绵钛生产过程中反应器内部温度的均匀性,并提升反应效率。

    一种基于声波和射频特性的无人机非视距检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118111551A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410111785.3

    申请日:2024-01-26

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于声波和射频特性的无人机非视距检测方法及系统,属于无人机非视距检测技术领域。包括:利用麦克风对合法飞行的无人机声波进行采集,通过降噪手段最大限度保留无人机声波指纹特征后,将音频文件预处理训练转换成频域特征;使用两个规格相同的射频接收器同步收集无人机上下频段的信号,并对原始的射频信号重采样进行频域转换;将这两种模态的特征读入Pytorch框架并通过神经网络进行模态融合,测试数据再根据生成的训练模型进行无人机的分类,从而实现无人机的身份信息安全认证。本发明系统整体性能大大提高,可以相互弥补两种模态的盲区和受到的干扰,从而提高检测的鲁棒性和抗干扰能力,使检测更具有应对复杂环境和多样化威胁的能力。

    一种基于毫米波波束模式轨迹的室内3D指纹定位方法及系统

    公开(公告)号:CN116709202A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310774030.7

    申请日:2023-06-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于毫米波波束模式轨迹的室内3D指纹定位方法及系统,属于室内定位技术领域。该方法通过建立针对通信双方特定位置的波束模式轨迹信息,建立方向指纹,利用两台毫米波接收设备已知的间距信息,计算出特定发送设备的3D位置,实现高精度室内3D定位;该方法包括以下步骤:进行预定义设备、进行室内定位。本发明基于毫米波等高频载波通信的独特特性实现高精度低复杂度室内定位,能够很好的契合未来5G/6G通信技术的发展,在未来5G/6G毫米波无线通信场景下的停车场定位,智能工厂,智能农场等实用领域,具有良好的扩展性与商业价值。

    基于微环谐振阵列的拉曼光谱片上检测系统及方法

    公开(公告)号:CN114034642A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111495329.6

    申请日:2021-12-08

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微环谐振阵列的拉曼光谱片上检测系统,包括激励光发射器、传感单元、滤波单元以及检测单元;所述激励光发射器的输出端与传感单元的输入端耦合连接;所述传感单元的输出端与滤波单元的输入端连接;所述滤波单元的输出端与检测单元的输入端连接;所述检测单元包括若干微环谐振模块以及与若干探测模块;所述微环谐振模块包括第一直波导、微环波导以及第二直波导;所述若干微环谐振模块依次串联;所述检测方法,根据对多个波长进行标定后得到的传输矩阵与对待测分子进行检测得到的强度矩阵,进行反演处理,得到拉曼信息矩阵,进而实现对待测分子的检测与识别。本发明能够输出较少的数据,实现对待测分子的准确检测。

    基于波导结构的光放大拉曼光谱检测系统

    公开(公告)号:CN109781709A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910208198.5

    申请日:2019-03-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供的一种基于波导结构的光放大拉曼光谱检测系统,包括激光光源、拉曼探头单元、传感单元和滤波单元;所述激光光源与传感单元的输入端耦合连接;所述传感单元的输出端与滤波单元的输入端连接;所述拉曼探头单元设置于滤波单元的输出端;待测分子附着在所述传感单元的上表面;本发明将整个拉曼光谱检测系统用波导结构在片上实现,实现了检测系统的微型化和芯片化,监测传感单元采用具有光放大功能的增益介质和表面增强拉曼层构成的波导结构对监测到微弱拉曼信号进行放大,采用不同微环尺寸的滤波单元对不同波长的拉曼光信号进行滤波调制,实现可调谐的滤波探测,整个装置方便携带和检测待测分子,可对不同波长的拉曼光信号进行精确探测。

    一种光纤法珀传感器解调系统

    公开(公告)号:CN106767959B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201611218187.8

    申请日:2016-12-26

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 朱永 刘松瓒 王宁

    Abstract: 本发明涉及一种光纤法珀传感器解调系统,包括光纤多路耦合器、通过第一光纤与所述光纤多路耦合器连接的宽带光源、通过第二光纤与所述光纤多路耦合器连接的纤法珀传感器,与所述光纤多路耦合器连接的第三光纤的端口上设有光纤接头,其特征是:还包括与所述光纤接头对应的准直透镜、与所述准直透镜对应并与控制电路连接的电光晶体、与所述电光晶体对应的会聚透镜、与所述会聚透镜对应的单点探测器。本发明可用于高温高压下的力、加速度、应变、振动等物理量的测量,且解调系统可以得到较为精确的测量结果。

    基于PCF和CNTs-AgNPs复合结构的气体传感器及气体浓度检测方法

    公开(公告)号:CN108918496A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810345368.X

    申请日:2018-04-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PCF和CNTs-AgNPs复合结构的气体传感器及气体浓度检测方法,气体传感器包括中空光子晶体光纤和设置于中空光子晶体光纤内壁的碳纳米管-银纳米粒子复合层,所述中空光子晶体光纤的内腔作为待测气体的容纳腔且中空光子晶体光纤一端同时作为激励光的输入端和拉曼光的输出端;能够对拉曼散射信号收集效率的提高和信号强度的增强;并且机构简单紧凑,使用携带方便,检测精度高;同时,碳纳米管作为天然内标物,实现对气体浓度的自标定。

    流体管道泄漏检测定位方法

    公开(公告)号:CN104132248B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410373753.7

    申请日:2014-07-31

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01M3/243 F17D5/06

    Abstract: 本发明公开了一种流体管道泄漏检测定位方法,包括被测管道,其创新在于:所述被测管道上至少设置有两个传感装置,两个传感装置之间间隔一定距离,传感装置所在位置形成采集点,所述传感装置能够同时对两个方向上的管道声振动进行感应,这两个方向分别为管道轴向和管道径向;当两个采集点之间的被测管道上存在泄漏点时,根据如下公式对泄漏点进行定位:本发明的有益技术效果是:定位准确性好,不需要知道管道的声振动波速,处理复杂度低,而且可以实际测定管道的纵波和横波声速。

    一种从转炉钒铬渣中提取钒和铬的方法

    公开(公告)号:CN103614566B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310677718.X

    申请日:2013-12-13

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02P10/242

    Abstract: 本发明公开了一种从转炉钒铬渣中提取钒和铬的方法,1)向钒铬渣中加入Na2CO3并混合均匀后进行氧化焙烧,Na2CO3添加量按钒铬渣中V2O3/Na2CO3摩尔比为0.1~0.4控制,焙烧熟料磨细后用水浸出,得到一次焙烧浸出液和残渣;2)将残渣烘干磨细后作为第二步提取钒和铬的原料,向该残渣中加入Na2CO3并混合均匀后进行氧化焙烧,Na2CO3添加量按残渣中(V2O3+Cr2O3)/Na2CO3摩尔比为0.1~0.4控制,焙烧熟料磨细后用水浸出,得到二次焙烧浸出液;3)从两次焙烧浸出液中分别分离和提取出钒和铬。本发明工艺简单,钒和铬转浸率高、且便于钒和铬后续分离。

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