一种用于测量固态待测样品比热的装置及方法

    公开(公告)号:CN116337930A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310342129.X

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量固态待测样品比热的装置及方法,所述用于测量固态待测样品比热的装置包括:容器部、数据采集处理系统、储料部和加热器。本发明基于3ω法构建了用于测量固态待测样品比热的装置,能够解决待测熔融样品导电干扰测量、测量过程中氧化影响准确性、待测熔融样品添加及熔化过程损坏测量测量丝的技术问题;其中,将储料部和容器部分离,将固态待测样品在储料部熔化后采用保护气输送注入第一腔室,可减少对测量丝扰动且保证实验在保护气氛围下进行,能够提高实验过程成功率。

    一种基于混合基质膜的自动增氧口罩及其制备方法

    公开(公告)号:CN114158802B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202111525412.3

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合基质膜的自动增氧口罩及其制备方法,涉及口罩技术领域,其结构包括:系带、外层无纺布、抗菌熔喷布、混合基质膜及内层无纺布,所述自动增氧口罩由外到内依次为:外层无纺布、抗菌熔喷布、混合基质膜、内层无纺布;所述系带固定于所述外层无纺布两侧短边上,用于固定口罩,所述外层无纺布置于最外侧与空气接触,所述内层无纺布置于最内侧与人体接触。本发明将混合基质膜应用于口罩当中,与无纺布、抗菌熔喷布共同组成增氧复合口罩,不仅能够对空气进行抗菌除尘,还能够提高口罩佩戴者吸入空气的氧气含量,从而全方位改善佩戴者呼吸的空气质量,起到促进人体新陈代谢、预防心脑血管疾病等作用。

    一种基于混合基质膜的自动增氧口罩及其制备方法

    公开(公告)号:CN114158802A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111525412.3

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于混合基质膜的自动增氧口罩及其制备方法,涉及口罩技术领域,其结构包括:系带、外层无纺布、抗菌熔喷布、混合基质膜及内层无纺布,所述自动增氧口罩由外到内依次为:外层无纺布、抗菌熔喷布、混合基质膜、内层无纺布;所述系带固定于所述外层无纺布两侧短边上,用于固定口罩,所述外层无纺布置于最外侧与空气接触,所述内层无纺布置于最内侧与人体接触。本发明将混合基质膜应用于口罩当中,与无纺布、抗菌熔喷布共同组成增氧复合口罩,不仅能够对空气进行抗菌除尘,还能够提高口罩佩戴者吸入空气的氧气含量,从而全方位改善佩戴者呼吸的空气质量,起到促进人体新陈代谢、预防心脑血管疾病等作用。

    一种基于低温共熔体固液相变吸热的电机定子冷却结构

    公开(公告)号:CN110048528B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910354841.5

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于低温共熔体固液相变吸热的电机定子冷却结构,包括定子铁芯,其中,定子铁芯的端部开设有定子槽,定子槽内安装有定子线圈,定子铁芯内设置有空腔,其中,定子槽的外周面及底部均位于所述空腔内,所述空腔内填充有低温共熔体,该冷却结构能够有效解决电机在频繁启停工况下电机定子温度骤升的问题,冷却效果较好,且不会降低电机的效率。

    一种利用比定压热容预测高温热力学性质的计算方法

    公开(公告)号:CN113158408A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110071423.2

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用比定压热容预测高温热力学性质的计算方法,从第二熵方程和热力学性质的基本定义出发推导得到高温热力学性质推算模型,仅需借助一定温度范围内比定压热容与压力的变化关系以及初始状态下的密度、定压膨胀系数,就可以沿温度方向进行数值积分计算得到整个温度范围内的定压膨胀系数和密度。本发明的一种利用比定压热容预测高温热力学性质的计算方法,兼顾了热力学性质物理意义以及实验数据,可在缺乏高温密度数据的情况下计算出包括定压膨胀系数和密度在内的高温热力学性质,具有简单快捷、通用性强和实用价值高等特点。

    一种基于摩擦纳米发电机的密度传感装置及其方法

    公开(公告)号:CN112994508A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110202040.4

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的密度传感装置及其方法,根据所述上浮子和下浮子在达到静止状态后所浸没在待测液体中的体积来反映待测液体密度。所述上浮子受重力、浮力和粘性阻力的作用与始终漂浮在待测液体液面上的浮台发生相对运动,由于摩擦起电效应和静电感应的耦合作用,与上浮子相连的固体摩擦介质和与浮台相连的第二电极层因存在相对位移而产生摩擦电信号,以此计算得到待测液体密度的测量值。本发明具有结构简单、成本低廉、安全环保和无需外部电源供能等特点,在水产养殖、能源输运、食品检测、医疗保健和环境监测等领域具有重要应用前景。

    一种基于摩擦纳米发电机的压力式温度计及其测温方法

    公开(公告)号:CN110823408B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910920165.3

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的压力式温度计及其测温方法,所述压力式温度计包括:感温工质,液体摩擦介质,隔离介质,气体缓冲介质,感温壳体,固体摩擦介质,本发明利用所述液体摩擦介质、所述隔离介质和所述气体缓冲介质密封不会造成感温工质泄露;通过所述电极层的电势得到所述感温工质的压力,可在线实时测温;结构简单且不易受当地大气压影响;测量结果便于远距离传输;在完全断电的情况下仍能就地读取温度。本发明将所述感温工质在测温过程中的机械能转化为电势能并实现自供能温度测量,具有结构简单、精度高、实时测量、自供能、环保和高效等优点,在材料科学、医疗健康、环境科学和化工行业等领域具有重要应用前景。

    一种基于摩擦纳米发电机的压力式温度计及其测温方法

    公开(公告)号:CN110823408A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910920165.3

    申请日:2019-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的压力式温度计及其测温方法,所述压力式温度计包括:感温工质,液体摩擦介质,隔离介质,气体缓冲介质,感温壳体,固体摩擦介质,本发明利用所述液体摩擦介质、所述隔离介质和所述气体缓冲介质密封不会造成感温工质泄露;通过所述电极层的电势得到所述感温工质的压力,可在线实时测温;结构简单且不易受当地大气压影响;测量结果便于远距离传输;在完全断电的情况下仍能就地读取温度。本发明将所述感温工质在测温过程中的机械能转化为电势能并实现自供能温度测量,具有结构简单、精度高、实时测量、自供能、环保和高效等优点,在材料科学、医疗健康、环境科学和化工行业等领域具有重要应用前景。

    一种同时测量二元系热扩散率和互扩散系数的装置及方法

    公开(公告)号:CN110672559A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911024938.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明提供一种同时测量二元系热扩散率和互扩散系数的装置及方法,该装置通过偏振光路将光束扩展成直径较大的均匀平行光束,进入实验本体后可以实现全域扫描测量,通过检测分析单元即可获取透射光与散射光干涉叠加的图像,其中包含各个散射体积下对应的散射光信息。本发明提供的同时测量二元流体混合物热扩散率和互扩散系数的方法,通过图像作差分析可以得到与时间相关的散射光强度信息,本发明即可同时计算获得热扩散率和互扩散系数数据。本发明除了可以实现热扩散率和互扩散系数全域测量以及同时测量外,无需机械控制角度,即可实现大量独立散射矢量下散射光信号的同时采集,显著提高了测量精度。

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