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公开(公告)号:CN116779401A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310754110.6
申请日:2023-06-26
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: H01J37/20 , G01N23/225 , G01N23/2204
Abstract: 本发明公开了电子显微镜冷热台,包括:中间台、顶座、观察机构、底座、冷热台机构以及可移动电子显微镜机构;中间台上壁面开设有放置槽;顶座滑动于放置槽内,顶座上壁面开设有第一通口;观察机构设置于顶座顶部;底座固定安装于中间台下壁面;冷热台机构设置于底座下方;可移动电子显微镜机构设置于顶座顶部。中间台与顶座能够与观察机构以及冷却台进行连接,观察机构能够随可移动电子显微镜机构移动,观察不同的样本。通过中间台以及顶座对观察机构、冷热台机构以及可移动电子显微镜机构依次进行连接,所以整个过程温度是保持不变的,省去了更换样本时调整温度至室温后再调整温度至模拟温度的时间。
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公开(公告)号:CN112957814A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110236609.9
申请日:2021-03-03
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: B01D35/027 , B01D33/01 , B01D33/46 , B01D33/76 , B01D33/80
Abstract: 本发明公开了一种市政污水过滤处理装置,它包含一个上顶面处设置有开口的集水箱(1),该集水箱(1)的四角处分别固定安装有废料收集箱(2),所述集水箱(1)的开口部的四角处分别垂直安装有立柱(3),该立柱(3)上固定安装有循环过滤装置;所述的循环过滤装置包含一圈固定安装在立柱(3)上的定位支架(4),该定位支架(4)内部的两侧分别安装有两条相互平行的第一导向轴杆(5),每根第一导向轴杆(5)上方均设置有与其平行设置的支座(6)。本发明构思巧妙,能够有效的实现针对污水进水端的不间断过滤作业,确保经过导流管下方的过滤板上始终是畅通的工作状态。
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公开(公告)号:CN117542049A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202410026958.1
申请日:2024-01-09
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G06V20/69 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供了基于深度学习的图像识别方法及系统,属于图像识别技术领域。首先获取环境样品的扫描电子显微镜图像;对所述扫描电子显微镜图像进行预处理,得到输入图像;将所述输入图像输入到目标识别网络进行特征提取,得到识别结果,根据所述识别结果,对待测目标物进行统计分析,得到统计结果。本发明通过对扫描电子显微镜图像进行预处理和特征提取,利用目标识别网络对图像中的不同类别的目标物进行检测和定位,并对其进行统计分析,得到其数量、面积和负载量等信息。该方法能够有效地识别和分析环境样品中的生物和非生物目标物,为环境监测和评估提供依据。
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公开(公告)号:CN117451763A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311576409.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202 , G01N21/65 , G01N1/28
Abstract: 本发明提供了一种基于原位跟踪的物质排布规律分析方法,所属涂料检测技术领域,包括如下步骤:将涂料涂刷在透明的玻璃片上,形成均匀的涂层并将玻璃片放入样品池内;将样品池放置在扫描电子显微镜的样品台上,扫描电子显微镜包括拉曼光谱模块,并使温度控制系统和图像处理系统分别与扫描电子显微镜相连;启动温度控制系统,根据不同的涂料和效应颜料的特性调节样品的温度,并对涂料的温度进行升温或降温;该方法能够实时、连续、动态地观察涂料在温度变化下的效应颜料的变化,从而准确地反应涂料的光学性能和稳定性,且适用于多种类型的涂料。
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公开(公告)号:CN109569054A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811432493.0
申请日:2018-11-20
Applicant: 吉林建筑大学
Abstract: 本发明提供一种用于仪器分析的样品过滤装置,涉及仪器分析的样品过滤技术领域,包括溶液过滤仓,溶液过滤包括外面的圆柱形外壳,圆柱形外壳的内部嵌套有圆柱形过滤桶,圆柱形外壳的内部底面设置有支撑柱,溶液过滤仓的上端连接有密封盖,密封盖的下侧中间位置安装有转动杆,转动杆的末端安装有搅拌叶片,密封盖的上侧中间位置设置有摇杆;溶液过滤仓的下端侧壁上安装有支撑板,支撑板的上端安装有加压气筒,本发明通过双层溶液过滤仓的设置,便于对液体进行彻底过滤,通过搅拌叶片和转动杆的设置,避免了杂质的沉淀和附着,加压气筒的设置加快过滤的速度,整个发明结构简单,能够对仪器分析的样品进行过滤,过滤速度快,且过滤效果好。
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公开(公告)号:CN108483793A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810139221.5
申请日:2018-02-11
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/72 , G05B19/05 , C02F101/34
Abstract: 本发明针对苯酚废水在水量、水质浓度等方面的较大变化而导致的序批式芬顿氧化法系统出水水质不稳定、能耗较高等问题,公开一种处理苯酚废水的序批式芬顿氧化反应过程的控制方法。控制方法包括:选择待处理工业废水;构建芬顿氧化反应过程自动控制系统;采取三种控制策略对芬顿氧化反应器进行控制,一是ORP设定值150-200mV的绝对值控制策略,二是ORP值的变化速率小于3~10mV/min且保持10~30min的控制策略,三是ORP对时间的一阶导数的变化速率小于0.1~0.5mV/min并保持10~30min的控制策略,调控碱液投加电动调节阀控制器,通过开启碱液投加自动控制系统来改变运行工序,通过改变序批式芬顿氧化反应的运行工序达到提高出水水质、降低能耗的目的。
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公开(公告)号:CN117542049B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410026958.1
申请日:2024-01-09
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G06V20/69 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明提供了基于深度学习的图像识别方法及系统,属于图像识别技术领域。首先获取环境样品的扫描电子显微镜图像;对所述扫描电子显微镜图像进行预处理,得到输入图像;将所述输入图像输入到目标识别网络进行特征提取,得到识别结果,根据所述识别结果,对待测目标物进行统计分析,得到统计结果。本发明通过对扫描电子显微镜图像进行预处理和特征提取,利用目标识别网络对图像中的不同类别的目标物进行检测和定位,并对其进行统计分析,得到其数量、面积和负载量等信息。该方法能够有效地识别和分析环境样品中的生物和非生物目标物,为环境监测和评估提供依据。
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公开(公告)号:CN112957814B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110236609.9
申请日:2021-03-03
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: B01D35/027 , B01D33/01 , B01D33/46 , B01D33/76 , B01D33/80
Abstract: 本发明公开了一种市政污水过滤处理装置,它包含一个上顶面处设置有开口的集水箱(1),该集水箱(1)的四角处分别固定安装有废料收集箱(2),所述集水箱(1)的开口部的四角处分别垂直安装有立柱(3),该立柱(3)上固定安装有循环过滤装置;所述的循环过滤装置包含一圈固定安装在立柱(3)上的定位支架(4),该定位支架(4)内部的两侧分别安装有两条相互平行的第一导向轴杆(5),每根第一导向轴杆(5)上方均设置有与其平行设置的支座(6)。本发明构思巧妙,能够有效的实现针对污水进水端的不间断过滤作业,确保经过导流管下方的过滤板上始终是畅通的工作状态。
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公开(公告)号:CN108238690B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201810139476.1
申请日:2018-02-11
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种跳水池循环水的氧化消毒系统。该系统包括:跳水池;水质水量均衡水箱,与跳水池连通;毛发聚集器,与水质水量均衡水箱连通;絮凝剂溶配器;絮凝剂混合器,分别与毛发聚集器与絮凝剂溶配器连通;絮凝反应器,与絮凝剂混合器连通;澄清器,与絮凝反应器连通;过滤器,与澄清器连通;气源处理系统;臭氧发生器,与气源处理系统连通;臭氧氧化消毒器,分别与过滤器和臭氧发生器连接。本发明实现了臭氧的持续消毒功能,避免了因使用氯制剂对人体的伤害,消毒效果好,且能够减少消毒剂对人体的危害,还能实现绿色环保控制。
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公开(公告)号:CN108319244A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810139222.X
申请日:2018-02-11
Applicant: 吉林建筑大学
IPC: G05B19/418 , C02F1/72
Abstract: 本发明公开了一种处理难降解工业废水的序批式芬顿氧化反应过程控制参数,涉及序批式芬顿氧化反应过程控制方法。本发明解决了由于难降解工业废水在水质、水量等方面都有较大的变化对序批式芬顿氧化反应器带来扰动和缺少有效的可控参数的问题。主要步骤为:在水力停留时间为4-9h、反应器组数为3-5组、每日2-4个周期的条件下运行序批式芬顿氧化反应器;利用安装于反应器内的ORP测定仪,实时、在线测定系统内的ORP值,并将其传输至计算机;依据ORP值的特征,采用3种方法:一是计算机自动识别ORP曲线进入平台期的特征点,二是计算机自动识别ORP对时间的一阶导数的曲线特征点,来控制序批式芬顿氧化反应器芬顿氧化反应工序的运行时间。
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