一种沙戈荒环境长效灰尘过滤器及其设计维护方法

    公开(公告)号:CN118416630A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410898390.2

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种沙戈荒环境长效灰尘过滤器及其设计维护方法,过滤器包括壳体和设置在所述壳体内的第一过滤模块、第二过滤模块和第三过滤模块,外部空气经所述壳体上的进风口进入所述壳体内部后进行过滤,所述第一过滤模块的前侧设置有第一灰尘传感器和第一压力传感器,所述第一过滤模块的后侧与所述第二过滤模块的前侧之间设置有第二灰尘传感器和第二压力传感器,所述第二过滤模块的后侧与所述第三过滤模块的前侧之间设置有第三灰尘传感器和第三压力传感器,所述第三过滤模块的后侧设置有第四灰尘传感器和第四压力传感器。本发明能有效控制沙戈荒环境下电工产品的服役环境,能有效降低沙尘环境下电子电器产品的制造成本和运维成本。

    一种温湿度、盐雾和振动四因素综合环境试验装置和试验方法

    公开(公告)号:CN117907709B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311722738.4

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了温湿度、盐雾和振动四因素综合环境试验装置和试验方法,其综合环境试验装置包括盐雾发生系统、空气处理系统、混合舱、试验舱、空气处理舱和振动系统;空气处理系统能对温湿度进行调节,空气处理舱内的空气将有部分输送至混合舱,另一部分输送至盐雾发生系统;盐雾的盐雾混入空气并输送至混合舱;在混合舱中混合后的气体最终进入试验舱;试验的电子电器设备将放置在振动系统上,并位于试验舱内;在试验舱内设有温湿度传感器和盐雾浓度传感器。其试验方法是循环进行盐雾腐蚀测试、电应力腐蚀测试和振动冲击测试三个阶段的试验。本发明能模拟实际环境中温湿度、盐雾和振动共同作用的情况,再现加速机载电子电器设备全生命阶段所处环境。

    一种盐雾试验箱用氯离子浓度的在线检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118275412A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410357637.X

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种盐雾试验箱用氯离子浓度的在线检测方法及装置,所述方法包括步骤:S1:制备不同浓度的NaCl溶液并进行气化,得到样品气体;S2:将待测的样品气体放置在样品气体池中;S3:将放置在所述样品气体池的待测样品气体进行拉曼光谱检测;S4:利用探测器探测获取拉曼散射信号并输出电压信号;S5:利用微控制器对电压信号进行处理,得到氯离子浓度与探测器输出电压信号的关系;S6:盐雾试验箱内盐雾气化后输送入所述样品气体池并进行拉曼光谱检测,采用步骤S4获得输出电压信号,并通过步骤S5所得到的氯离子浓度与探测器输出电压信号的关系自动标对换算,得到盐雾试验箱内的氯离子浓度。本发明实现了氯离子浓度的在线检测。

    一种海洋盐雾近海空间分布预测方法

    公开(公告)号:CN114330415B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111416555.0

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种海洋盐雾近海空间分布预测方法,包括,S1:获取待预测地点的环境特征数据;S2:根据环境特征数据,确定盐雾来源的海岸方位以及待预测地点与盐雾来源之间的距离;S3:获取盐雾来源处的特征数据,包括盐雾来源处的盐雾粒径大小和盐雾浓度的高度分布;S4:根据近海盐雾浓度预测模型代入所述环境特征数据计算待预测地点盐雾浓度和盐雾沉积率;盐雾浓度盐雾沉积率Ssalt=8.644×104·vf·Csalt。本发明针对海洋环境下盐雾的形成机制,获取环境特征数据,可快速预测海域或海岸产生的海盐粒子量向内陆的输送与分布状况。

    一种量化比较不同气候环境对高分子材料老化损伤的方法

    公开(公告)号:CN109540772B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201811181744.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种量化比较不同气候环境对高分子材料老化损伤的方法,包括(1)样品的选择;(2)样品的制备;(3)试验站的选择;(4)自然老化试验;(5)数据处理:得出高分子材料样品在不同气候环境老化的拉伸强度保持率随老化时间的关系曲线或者得到高分子材料样品在不同气候环境老化的色差性能增加值随老化时间的关系曲线;(6)试验结果的评定:如果评定气候环境对高分子材料拉伸强度保持率的老化损伤,则以样品的拉伸强度为关键性能指标做判据;如果评定气候环境对高分子材料色差的老化损伤,则以样品的色差为关键性能指标做判据,通过老化损伤严酷度来评估高分子材料在不同气候环境的老化损伤。

    一种表面盐沉降量的实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113970576B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111076152.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种表面盐沉降量的实时监测装置及方法,监测装置包括主机和监测探头,由主机产生定频交流激励信号传输到监测探头内部的叉指电极,并由主机对反馈信号进行分析获得阻抗值信息,通过事先制定好的盐沉降量和阻抗值之间的关系曲线确定叉指电极表面的盐沉降量,即可得出实际环境中的盐沉降量。监测装置可以通过调节温度改变叉指电极周围环境的相对湿度,使得叉指电极表面沉降的盐吸湿形成液膜,实现叉指电极表面盐沉降量的实时监测。本发明与现有的测量方法相比,操作过程简单,有效简化了测量工序,大大缩短了测量时间,并且能够实现盐沉降量的在线实时连续监测,保证了测量结果的时效性。

    一种高分子材料高加速老化试验装置及方法

    公开(公告)号:CN113155715B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110229153.3

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种高分子材料高加速老化试验装置,装置包含紫外光反射系统、样品温度控制系统、太阳跟踪系统及多环境因素协调控制系统等,其中紫外光反射系统呈球凹面,可以实现更高效的聚光,紫外光反射系统中的反射镜表面采用了组合型发射膜,该反射膜具有高紫外反射率、大带宽和高耐久性,样品温度控制系统通过温控机构控温,温控效果更好;同时,还公开了该利用该装置进行加速老化的方法,该设备通过跟踪太阳并聚光,其加速老化速率高达30~50倍,为高分子材料的快速老化评价提供了支撑。

    一种组合型反射膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113151783B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110229161.8

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种组合型反射膜,包括底部膜层、中部膜层和顶部膜层,所述中部膜层由不同光学厚度的高折射率材料和低折射率材料交替形成,其中所述高折射率材料为HfO2和Ta2O5或HfO2和ZrO2,所述低折射率材料为SiO2,所述顶部膜层由不同光学厚度的Ta2O5和SiO2交替沉积形成,或所述顶部膜层由不同光学厚度的ZrO2和SiO2交替沉积形成。还公开了该反射膜的制备方法,该反射膜具有高紫外光反射率、大带宽、高耐久性,且在酸碱试验、湿热老化试验、紫外光暴露试验后其反射率和宽带基本不变,具有高耐久性,为其长期服役提供保障。

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