一种医用材料表面改性系统及其方法

    公开(公告)号:CN103978675A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410239780.5

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 一种医用材料表面改性系统及其方法属于材料表面改性技术领域,其特征在于由可供选择使用的气源子系统、等离子体激励电压及频率、上下电极间距均能随工作气体可调的放电工作舱子系统以及基于微处理器的上、下电极间距、载物台送进、等离子体激励电压、频率控制的电机传动控制子系统共同组成,相应地提出了一套基于可编程程序控制的改性方法,本发明适用于不同厚度的待处理医用材料,既能按材料性质及处理要求选择工作气体、也能按材料厚度选择改性时间及放电参数,同时利用绝缘介质片避免了电极对材料的污染,用放电工作舱中的气体均流室代替了真空系统,简化了工作程序,节约了设备成本,全部实现了操作自动化。

    一种医用材料表面改性系统及其方法

    公开(公告)号:CN103978675B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410239780.5

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 一种医用材料表面改性系统及其方法属于材料表面改性技术领域,其特征在于由可供选择使用的气源子系统、等离子体激励电压及频率、上下电极间距均能随工作气体可调的放电工作舱子系统以及基于微处理器的上、下电极间距、载物台送进、等离子体激励电压、频率控制的电机传动控制子系统共同组成,相应地提出了一套基于可编程程序控制的改性方法,本发明适用于不同厚度的待处理医用材料,既能按材料性质及处理要求选择工作气体、也能按材料厚度选择改性时间及放电参数,同时利用绝缘介质片避免了电极对材料的污染,用放电工作舱中的气体均流室代替了真空系统,简化了工作程序,节约了设备成本,全部实现了操作自动化。

    一种安全且易清洗的等离子体工业废气净化部件

    公开(公告)号:CN108905546A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811059970.3

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 一种安全且易清洗的等离子体工业废气净化部件属于工业废气等离子体净化领域,其特征在于,包括高度、宽度均相等的一块高压电极固定板和两块低压电极固定板,高压电极固定板和第一低压电极固定板的四个顶角连接着陶瓷绝缘子,第一、第二两块低压电极固定板的四个顶角用连接柱相连,高压等离子体发生电极贯穿三个所述电极固定板并固定,低压电极贯穿两块低压电极板并固定,每四个低压电极在高压等离子体发生电极外周按π/2弧度等距排列构成低压电极矩阵,或每四个高压等离子体发生电极排列在每个低压电极外周矩形的四个顶点上,与传统的蜂窝电晕等离子体净化装置相比,具有不易堆积粉尘等废气残留物,安全性高且易清洗的特点。

    可自动清洗介质阻挡放电管的低温等离子体废气处理部件

    公开(公告)号:CN108905545A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811056322.2

    申请日:2018-09-11

    Abstract: 可自动清洗介质阻挡放电管的低温等离子体废气处理部件属于工业废气处理设备制造领域,尤其涉及自动化清洗电极并清除残留废气的废气处理器制造领域,其特征在于,同轴套接有金属棒电极的空心绝缘介质套轴向外表面上螺旋缠绕着金属丝的介质阻挡放电管水平地等间距排列组成了的介质阻挡放电单元,采用了由各金属棒电极顶端互连,各金属丝起点互连而拼成的单介质阻挡放电用的并联电路来实现自动清洗电极清除废气;采用了把各金属棒电极的底端依次交替互连而成的双介质阻挡放电用的并联电路来实现废气处理,在单介质阻挡放电电源和双介质阻挡电源作用下,分阶段地依次在处理废气后,自动清洗电极并清除极间残留废气。

    一种医用材料表面改性系统

    公开(公告)号:CN204340200U

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201420288602.7

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 一种医用材料表面改性系统属于材料表面改性技术领域,其特征在于由可供选择使用的气源子系统、等离子体激励电压及频率、上下电极间距均能随工作气体可调的放电工作舱子系统以及基于微处理器的上、下电极间距、载物台送进、等离子体激励电压、频率控制的电机传动控制子系统共同组成,本实用新型适用于不同厚度的待处理医用材料,既能按材料性质及处理要求选择工作气体、也能按材料厚度选择改性时间及放电参数,同时利用绝缘介质片避免了电极对材料的污染,用放电工作舱中的气体均流室代替了真空系统,简化了工作程序,节约了设备成本,全部实现了操作自动化。

    一种基于光斑改善激光诱导击穿光谱长期稳定性的方法

    公开(公告)号:CN113624745B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110754943.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 一种基于光斑改善激光诱导击穿光谱长期稳定性的方法,该方法包含如下步骤:在进行激光诱导击穿光谱测量时,使用光束质量分析仪记录激光光斑图像,获得不同天数的光斑图像和光谱;利用光斑图像和相对应的光谱建立一个光谱强度修正模型,然后利用该模型对不同天数的光谱进行修正,从而提高光谱的长期稳定性。该方法与常规的激光诱导击穿光谱测量的区别在于,本发明考虑到激光光斑会随着测量环境的变化发生自然改变,进而引起光谱的强度变化,故在实验装置中加入光束质量分析仪,额外获得了激光光斑的信息,通过建立机器学习模型获得光斑对光谱强度的影响规律,利用模型去修正光斑变化对光谱强度的影响,从而提高激光诱导击穿光谱的长期稳定性。

    一种基于光斑改善激光诱导击穿光谱长期稳定性的方法

    公开(公告)号:CN113624745A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110754943.3

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 一种基于光斑改善激光诱导击穿光谱长期稳定性的方法,该方法包含如下步骤:在进行激光诱导击穿光谱测量时,使用光束质量分析仪记录激光光斑图像,获得不同天数的光斑图像和光谱;利用光斑图像和相对应的光谱建立一个光谱强度修正模型,然后利用该模型对不同天数的光谱进行修正,从而提高光谱的长期稳定性。该方法与常规的激光诱导击穿光谱测量的区别在于,本发明考虑到激光光斑会随着测量环境的变化发生自然改变,进而引起光谱的强度变化,故在实验装置中加入光束质量分析仪,额外获得了激光光斑的信息,通过建立机器学习模型获得光斑对光谱强度的影响规律,利用模型去修正光斑变化对光谱强度的影响,从而提高激光诱导击穿光谱的长期稳定性。

    网络传输方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113965517B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111057676.0

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本公开关于一种网络传输方法,包括:在数据传输的第一阶段,逐次调高多个往返时间周期对应的发送速度,直到网络中占用带宽达到预设的第一带宽限值,进入预设的第二阶段;在第二阶段,逐次调低至少一个往返时间周期对应的发送速度,直到占用带宽达到预设的第二带宽限值,进入预设的第三阶段;在第三阶段,确定目标往返时间周期,按照预设概率调高或调低目标往返时间周期对应的发送速度,并获取网络反馈,根据网络反馈调节下一往返时间周期对应的发送速度。本公开的方案,发送端可以随机调整发送速度,并基于对应的网络反馈确定当前网络带宽的变化情况,对下一往返时间周期的发送速度适配调整,有效减少测量滞后和失效的问题,提高网络传输效率。

    基于运行数据的锅炉特性标定方法

    公开(公告)号:CN108875165B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201810558694.9

    申请日:2018-06-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公布了一种基于运行数据的锅炉特性标定方法。该方法包括构建锅炉系统稳态模型确定最小测量变量参数集、数据采集、数据预处理、标定计算等。通过不同运行工况下实际运行特性参数,能够分析锅炉运行特性参数的主导因素,建立特性参数的主导因素模型。本发明方法克服了以往基于设计数据计算方法的不确定性,大量运行数据的使用能够更精确地获得锅炉的实际运行特性,更准确地描述系统的实际运行状态和性能。

    一种基于调度信号的前馈补偿自抗扰控制器及其设计方法

    公开(公告)号:CN114859732A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210551315.X

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于调度信号的前馈补偿自抗扰控制器及其设计方法,旨在解决大惯性过程在大范围频繁变工况运行时控制品质不佳的问题。自抗扰控制器,包括前馈控制器、反馈控制器、补偿模块和扩张状态观测器。通过引入调度信号,分别对前馈控制器、反馈控制器、补偿模块和扩张状态观测器进行变参数设计和实时调整,并在此过程中利用被控过程在变工况下的动态模型信息,能够提高自抗扰控制器对大惯性和变工况的适应能力。控制系统结构简单,整定方法简明,具有良好的工程应用前景。

Patent Agency Ranking