一种以膨胀石墨为载体催化分解臭氧的催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107744806B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710970263.9

    申请日:2017-10-16

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种以膨胀石墨为载体催化分解臭氧的催化剂的制备方法,其主要是首选对鳞片石墨依次进行臭氧氧化、化学氧化插层、二乙烯三胺胺化和浸渍负载铈离子处理和以及后续的微波膨化处理,制备了载有活性组分铈的膨胀石墨;然后对所制膨胀石墨进行浸渍处理、负载锰离子处理和高温烧结处理,制得了以膨胀石墨载体、负载有活性组分铈和锰的催化剂。本发明制备的催化剂能高效催化臭氧生成羟基自由基,继而实现水环境中难降解、高毒性有机污染物的优良去除,其在废水污染治理领域的应用前景被看好。

    一种纳米空气孔传光的多孔芯光子晶体光纤

    公开(公告)号:CN105511014B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201610039667.1

    申请日:2016-01-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种纳米空气孔传光的多孔芯光子晶体光纤,所述光纤由纤芯空气孔、包层空气孔和基质材料三部分组成;在基质材料的中心加工至少一个纤芯空气孔形成纤芯部分;在基质材料中围绕纤芯部分加工包层空气孔形成包层部分,包层空气孔按照正六角形多层紧密排列结构进行加工,包层空气孔的孔距相等;包层空气孔的孔径大于纤芯空气孔的孔径;纤芯部分的空气填充率小于包层的空气填充率,纤芯部分的等效折射率大于包层等效折射率。本发明具有低损耗、宽带传输特性,多个空气孔传光具有相干性,并可以相互耦合。

    一种全固态大模面积近零色散平坦微结构光纤

    公开(公告)号:CN107490820A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710950829.1

    申请日:2017-10-13

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种全固态大模面积近零色散平坦微结构光纤,包括纯石英玻璃基底、纤芯区和包层区;所述纯石英玻璃基底的折射率为n0;所述纤芯区引入微结构,所述纤芯区由第一层、第二层和第三层高掺杂石英柱以及纯石英玻璃基底共同构成;第一层为最中心1根高掺杂石英柱,其半径为r1,折射率为n1;第二层为按正六边形排布包围第一层的6根高掺杂石英柱,其半径为r1,折射率为n1;第三层为按正六边形排布包围第二层的12根高掺杂石英柱,其半径为r2,折射率为n2;所述包层区是由按正六边形排布包围纤芯区第三层的18根低掺杂石英柱和纯石英玻璃基底共同组成;所述低掺杂石英柱的半径为r3,折射率为n3;折射率分布满足:n3 r2>r3。

    一种微结构光纤温度传感器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118624054A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410855425.4

    申请日:2024-06-28

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种微结构光纤温度传感器,属于光纤传感技术领域,采用纯石英玻璃为基底材料,包括内芯、包围内芯第一层空气孔、包层缺陷芯、包围包层缺陷芯第一层空气孔和包层。所有空气孔采用正六边形排布方式;忽略中心1个空气孔形成内芯;填充液态乙醇的空气孔及周围的纯石英玻璃构成的包层缺陷芯对称分布在内芯两侧以内芯为中心的正六边形空气孔阵列相对的两条边的中垂线上;除上述空气孔外包围两芯的多孔结构为包层。本发明利用两芯模式谐振并构建泄露和耦合共用通道,使内芯模式同时产生幅值大的色散谷和损耗峰,实现在同一传感器结构中既可利用色散谷底又可利用损耗峰顶对应波长随温度的变化关系确定温度的技术效果。

    一种料堆残垛层高计算方法及系统

    公开(公告)号:CN112669376B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110116010.1

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明涉及一种料堆残垛层高计算方法及系统,方法包括:获取取料机预扫描过程的雷达探测料堆的二维点云数据;根据取料机悬臂的回转角度,将二维点云数据转化为三维点云数据;对三维点云数据进行预处理,得到处理后的三维点云数据;对处理后的三维点云数据进行RANSAC算法平面识别提取处理,得到当前残垛点云的取料平台平面;计算取料平台平面中点云集合的Z轴坐标均值,并将Z轴坐标均值标记为取料平台高度值;判断取料平台平面的数量与残垛实际分层数量是否相等;不相等则重复获取取料平台平面,相等时则计算各个取料平台平面之间的高度差,即料堆残垛层高,可有效提高料堆残垛层高的计算精度,提升取料机的取料效率。

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