一种兼顾精度与效率的可视域计算方法

    公开(公告)号:CN107886570A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201710863894.0

    申请日:2017-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种兼顾精度与效率的可视域计算方法,包括以下骤:(1)将地表网格进行方形环及扇区划分;(2)为各扇区建立垂直投影面并划分条带;(3)将第1环上各格网点投影至垂直投影面以得到一条条带化的天际线;(4)结合上一环条带化天际线逐网格点判断当前环当前点是否可见,并输出该点的可见性;(5)根据当前环各网格点的投影高程更新上一环的天际线;(6)重复步骤(4)至步骤(5)直至所有环均被处理为止。上述方法在任一环内各网格点的遮挡信息均体现在最新的天际线上,通过对该天际线进行条带离散化,并以此作为格网点可视性判断的依据,使得本发明方法在保证相近精度的前提下,比现有近似计算方法的时间效率更高。

    一种半导体片材的表面缺陷及厚度检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103543162B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310542491.8

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 一种半导体片材的表面缺陷及厚度检测方法及装置,属于材料表面缺陷及厚度的检测方法及装置。所述装置采取的具体技术方案是:装置包括工装、控制柜、计算机和连接缆线;工装、控制柜、计算机通过连接缆线顺序连接。所述装置的检测原理:利用绿色激光的透射原理间接反馈平面片材的高度值信号,通过一系列公式计算出半导体片材的表面缺陷及厚度。所述检测方法包括:测试平台水平校准方法、激光发生器和激光接收器同步运行的方法、半导体片材表面缺陷及厚度的检测方法,半导体片材表面缺陷及厚度的计算方法。该检测装置简单、实用、易于操作、检测精度高、重复性好、样品要求低、杂质及污染影响小,非常适合科研需求。

    一种纳米金属阀门封装的锂硫电池正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105006557A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510245187.6

    申请日:2015-05-14

    CPC classification number: H01M4/38 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种纳米金属阀门封装的锂硫电池正极材料的制备方法,第一步采用“模板法”制备介孔二氧化硅载体;第二步采用有机硅烷分子对介孔二氧化硅经过表面改性;第三步采用真空热处理法将单质硫注入介孔二氧化硅的孔道中或空腔中;第四步磁性纳米Fe3O4粒子的合成与表面改性;第五步纳米金属阀门对介孔二氧化硅孔口的封闭。本发明将这种复合材料应用于锂硫电池,利用介孔二氧化硅的高比表面积,解决锂硫电池正极复合材料中硫含量较低的问题,并抑制硫在充放电过程中的体积膨胀,同时纳米阀门的引入可以抑制多硫化物的溶解,提高了锂硫电池的循环稳定性。

    高潜水位采煤沉陷区水资源梯级调控及水质生态净化方法

    公开(公告)号:CN103936163B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201410172839.3

    申请日:2014-04-25

    CPC classification number: Y02W10/18

    Abstract: 一种高潜水位采煤沉陷区水资源梯级调控及水质生态净化方法,属于采煤沉陷区水质生态净化方法。该水资源梯级调控及水质生态净化方法,高潜水位矿区开采后,由于地表沉陷、潜水位高,导致地表大量积水,水资源利用效率低且水质较差,根据已有的分析测试矿区水体水质一般存在重金属、硫化物污染和水体富营养化等问题。本专利主要是解决矿区沉陷积水的水量分配和水质的生态净化等问题,地表水资源的调控主要是通过矿区分布的骨干沟河建立节制,由于矿区沉陷后地表高程差异比较大,在骨干沟河上建立N级控制和N+1级水面,根据水体水质的测试分析结果,对应立体布局水生植物和动物,净化水体中的污染物和富营养化物质,实现高潜水位矿区积水水资源的水质净化的目标。

    一种分等级单斜相ZrO2纳米片的制备方法

    公开(公告)号:CN103288132B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201310225841.8

    申请日:2013-06-07

    Abstract: 一种分等级单斜相ZrO2纳米片的制备方法,属于ZrO2纳米片的制备方法。采用直接氧化刻蚀ZrB2陶瓷的方法,通过化学反应,原位自组装生成分等级单斜相ZrO2纳米片,步骤如下:1)选取ZrB2作为锆源,以热分解可产生氧气的物质作为氧源,以强腐蚀性氢氟酸作为辅助材料;2)配置氧源溶液,并添加表面活性剂,充分搅拌溶解;3)称取ZrB2陶瓷粉和钇盐,分别加入到上述溶液中;4)然后添加强腐蚀性氢氟酸,充分搅拌后,转移到特氟龙内衬的反应釜中进行水热反应;5)反应结束后,将产物过滤,用去离子水和乙醇清洗,并在烘箱中干燥;6)将干燥的产物热处理后得到最终单斜相ZrO2纳米片。该制备方法过程简单,操作条件易于控制,可用于实验室研究的少量制备及大批量生产。

    一种模拟CO2在土壤中均匀扩散的试验装置

    公开(公告)号:CN204694594U

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201520461998.5

    申请日:2015-07-01

    Abstract: 本实用新型提供了一种模拟CO2在土壤中均匀扩散的试验装置与方法,外界通入的CO2,通过外界输气系统控制浓度,经进气管运输至埋于砂砾层的进气装置,再经砂砾层,多孔陶瓷板,半透膜,均匀稳定地扩散于土体中,从而模拟CO2泄漏对农作物、土壤、地下水和生态等的影响。其工艺简单,成本低廉,气体均一化程度高,实用性强。

    半微量法测氮蒸馏装置
    77.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203725165U

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201420016548.0

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种半微量法测氮蒸馏装置,包括顺序连接的水蒸气发生装置、反应装置、冷凝装置和蒸馏液接收瓶;所述水蒸气发生装置包括一个三口烧瓶,瓶口均设有密封塞;其中的加液口处于常闭状态;安全口设有能够使瓶体内外气流导通的安全管;安全管的外端连接橡胶安全导管;出气口设有出气管,出气管与反应装置连接,且连接部位设有控制气流的螺旋夹;所述水蒸气发生装置还包括电热套,所述电热套为圆筒状,电热套内均布电阻丝,该装置可以平衡气压,减少安全事故的发生;方便添加液体,提高实验效率,增加水蒸气发生器的受热面积,可以提供足够的水蒸气来蒸馏加快蒸馏速度。

    一种二氧化碳远程监控系统

    公开(公告)号:CN204229617U

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201420709960.0

    申请日:2014-11-24

    Abstract: 一种新型二氧化碳远程监控系统,包含上位机和下位机系统,下位机系统包括网络传输模块、二氧化碳传感器、数据采集模块和数据分析模块,上位机监测模块即上位机系统,其特点是:数据采集模块通过二氧化碳传感器采集所大气有关的数据,然后数据采集模块将数据发送给数据分析模块进行初步分析,随后将分析出的数据传输到网络传输模块,网络传输模块将数据最终发送给远程的上位机监测中心模块。其通过网络传输,实时性好,处理速度更快,效率更高。在恶劣环境下受的影响也比人工检测好,数据可靠。而且维护方便,易于检修。

    多功能卷尺
    79.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204924079U

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201520760322.6

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本实用新型涉及一种多功能卷尺,包括外壳和尺本体,还包括设于外壳一侧的主激光灯、辅激光灯和角度刻度盘;所述角度刻度盘为圆形,主激光灯和辅激光灯位于角度刻度盘的外周,所述主激光灯的发射方向能够与尺本体的伸出方向平行,辅激光灯能够相对角度刻度盘周向运动,调节其于主激光灯之间的角度,它对传统皮卷尺进行改良,在皮尺上面添加两个激光灯,主激光灯负责对准测定方向,辅激光灯与角度刻度盘内刻度盘相连,可以利用夹角度数来测量难以进行的测量工作,满足复杂测量环境下的测量需求,提高测量效率,提高了其测量的适用范围。

    植物叶绿素测定流程简化装置

    公开(公告)号:CN203658130U

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201420018167.6

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本实用新型涉及一种植物叶绿素测定流程简化装置,包括安装支架,安装支架上设有透明反应筒、布氏漏斗及容量瓶;所述布氏漏斗位于反应筒的下部,容量瓶对应布氏漏斗的出液口设置;所述反应筒包括一个竖向的主筒体,主筒体的上部连接提取液注入器和固体物质入口,主筒体内下部设有出液阀及铁丝网过滤器;所述主筒体内还设有破碎刀具,破碎刀具悬挂于安装支架上;所述布氏漏斗内设有能够对植物提取液进行过滤的定量滤纸,该装置将研磨、提取、过滤装置结合成一个整体,实现叶绿测定过程中的提取和过滤流程化操作,提高实验效率并增加实验精度,实现对大批量样品进行处理,具有良好的实用价值。

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