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公开(公告)号:CN113447410B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110702695.8
申请日:2021-06-24
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明属于大气监测技术领域,具体公开了一种低空无人机探测地面火灾的方法及系统,该方法通过获取谱线强度和谱线线形,对谱线强度和谱线线形进行积分计算,得到谱线的吸收系数,再计算得到H2O和CO2的透过率,并将H2O透过率和CO2透过率相乘,得到大气分子的透过率,由大气中气溶胶颗粒的散射系数ksca和消光系数kext,计算得到大气中气溶胶颗粒消光的光学厚度τ(λ),进一步得到气溶胶的透过率,结合大气分子透过率,得到探测地面火灾的大气辐射传输方程式。采用本技术方案,通过HIRTAN谱线参数和气体吸收系数,获取大气辐射传输方程式,进行大气校正,实现低空无人机对地面火灾的探测。
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公开(公告)号:CN114858741A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210425538.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种三级高温气体加热监测平台,包括多个储气瓶和与该储气瓶相对应连通的加热罐,每一个所述加热罐分别通过第一管道与混合罐连通,所述混合罐内分布有多个第一多孔加热盘,所述混合罐通过第二管道与石英管连通,该石英管的外周分布有电加热丝,所述混合罐上设第一热电偶,所述石英管上设第二热电偶,该第一热电偶和第二热电偶与温控箱电连接,所述石英管通过尾气排放管与尾气处理池连通,所述石英管的两端分别设有单晶硅镜片,正对该单晶硅镜片的位置放置有傅里叶红外光谱仪,所述加热罐、混合罐和石英管分别通过管道与第一真空泵连通,所述第一管道和第二管道上均设有气体流量计和压力表。
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公开(公告)号:CN111912098A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010767448.1
申请日:2020-08-03
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种气体混合加热一体化装置,包括依次连通的进气管、预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室、二级混合加热室和出气管,所述预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室和二级混合加热室位于由壳体围成的封闭腔室内;所述进气管包括第一进气管、第二进气管和第三进气管,该第一进气管、第二进气管和第三进气管的一端位于封闭腔室外,其另一端伸入所述封闭腔室后与所述预混室连通。本发明能够将气体的加热与混合同步进行,达到了很好的混合效果和加热效果,同时缩短气体混合加热的时间,且将气体的加热和混合结构进行了一体化设计,减小了整体体积,也降低了占地面积和制造成本,使用也较方便。
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公开(公告)号:CN111348892A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010150323.4
申请日:2020-03-03
Applicant: 萍乡学院 , 桂林理工大学 , 江西萍乡龙发实业股份有限公司
IPC: C04B33/132 , C04B38/02 , C04B38/06
Abstract: 本发明公开了利用锰尾矿制备多孔陶瓷材料的方法,包括如下步骤:(1)对锰尾矿进行粉碎、研磨,筛分获得100-200目和200-300目的锰尾矿粉;(2)根据锰尾矿粉中锰含量和硅含量确定碳化硅、方解石粉、煤粉和水玻璃添加量,将200-300目的锰尾矿粉与碳化硅、方解石粉、煤粉和水玻璃于80-150℃混合均匀,得到混料A;(3)将混料A与100-200目锰尾矿粉混合,装入模具压制成坯体;(4)坯体多阶段升温烧结。本发明在提高多孔陶瓷材料孔隙率的同时保证了材料的力学强度,使得多孔陶瓷的质量容易控制。
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公开(公告)号:CN113390807B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110664120.1
申请日:2021-06-16
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟低碳化学品燃烧气体光谱测试系统,包括SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶、混气装置、加热装置、气体收集装置和光谱检测设备,所述SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶分别通过管道与所述混气装置的进气口连通,所述混气装置的出气口通过进气管与所述加热装置连通,该加热装置通过出气管与所述气体收集装置连通,在所述加热装置的两端分别设有镜片,所述光谱检测设备透过该镜片对所述加热装置内的气体光谱进行检测。本发明可用来分析测试低碳化学品燃烧产物的每种特征污染气体、混合特征污染气体辐射光谱的作用波段范围,可以以此构建光谱分析数据库,为探测识别该类型火灾提供主要依据。
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公开(公告)号:CN111408387B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010295956.4
申请日:2020-04-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J27/06 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氧空位Bi/BiOCl光催化剂在去除奥克立林上的应用。还公开了一种利用氧空位Bi/BiOCl光催化剂去除奥克立林上的方法:在含有奥克立林的待处理污水中投入氧空位Bi/BiOCl光催化剂,在可见光条件下进行反应。采用简单高效的一步法合成的不同量Bi负载的氧空位BiOCl的可见光光催化剂,可以调整能带和捕获光生载流子,还能改善对可见光吸收,形成的禁带宽度较窄,能够在可见光的照射下发生电子和空穴的分离以及具有良好的稳定性和可重复利用性,在可见光环境中对奥克立林防晒剂的去除率高,本发明实验证明了氧空位Bi/BiOCl是去除奥克立林污染非常有潜力的可见光催化剂。
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公开(公告)号:CN113109284A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110346925.1
申请日:2021-03-31
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/3504 , G01N31/12 , G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种低碳化学品燃烧产物光谱测试平台,包括试验风洞,该试验风洞内从前往后依次设置有气溶胶发生器、气溶胶粒径谱仪、加湿器、湿度传感器、加热装置、温度传感器、轴流风机、蜂窝器、风速传感器、燃烧装置和红外光谱仪,在试验风洞内靠近加热装置顶部的位置设有制冷装置,试验风洞的尾端与尾气处理装置连通;还包括LNG管路、SO2气体管路、NOx气体管路和炭黑颗粒管路,LNG管路与所述燃烧装置连通,SO2气体管路、NOx气体管路和碳黑颗粒管路相连通后再通过混合管路与燃烧装置连通。本发明通过探测单一LNG和LNG与SO2、NOX、炭黑中的一种或多种混合后在不同大气环境条件下的火焰光谱数据,构建火焰光谱分析数据库,为探测识别火灾类型打下基础。
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公开(公告)号:CN111792700A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010646600.0
申请日:2020-07-07
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C02F1/30 , B01J27/06 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/00
Abstract: 本发明公开了BiOBr或氧空位BiOBr在去除藻类有机物中的应用,还公开了一种利用BiOBr或氧空位BiOBr去除藻类有机物的方法,包括如下步骤:在含有藻类有机物的污水中加入光催化材料BiOBr或氧空位BiOBr,然后污水在可见光下照射60分钟以上。本发明首次将溴氧化铋和氧空位溴氧化铋应用在去除藻类有机物的应用上,取得了良好的去除效果,氧空位溴氧化铋的去除效果更好,其中,2-OVs-BiOBr和3-OVs-BiOBr的处理效果最优,对于TOC(总有机碳)的去除较为彻底,3-OVs-BiOBr几乎去除所有蛋白质和多糖。本发明为去除水中的藻类有机物提供了新的方向,去除效果好,环保无二次污染。
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公开(公告)号:CN111408387A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010295956.4
申请日:2020-04-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J27/06 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氧空位Bi/BiOCl光催化剂在去除奥克立林上的应用。还公开了一种利用氧空位Bi/BiOCl光催化剂去除奥克立林上的方法:在含有奥克立林的待处理污水中投入氧空位Bi/BiOCl光催化剂,在可见光条件下进行反应。采用简单高效的一步法合成的不同量Bi负载的氧空位BiOCl的可见光光催化剂,可以调整能带和捕获光生载流子,还能改善对可见光吸收,形成的禁带宽度较窄,能够在可见光的照射下发生电子和空穴的分离以及具有良好的稳定性和可重复利用性,在可见光环境中对奥克立林防晒剂的去除率高,本发明实验证明了氧空位Bi/BiOCl是去除奥克立林污染非常有潜力的可见光催化剂。
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公开(公告)号:CN111362717A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010150428.X
申请日:2020-03-03
Applicant: 萍乡学院 , 桂林理工大学 , 江西萍乡龙发实业股份有限公司
IPC: C04B38/00 , C04B33/13 , C04B33/132
Abstract: 本发明公开了一种利用耐火材料废料制备的透水砖及其制备方法,属于透水砖技术领域。透水砖原料包括如下质量份数的组分:骨架材料70~85份、熔剂2~10份和粘结剂5~15份;所述骨架材料包括如下质量份数的组分:耐火材料废料5~8份和过火矸2~4份。该透水砖经过选料、粉碎、称量、混料、压制成型、高温烧结制成。本发明取得的有益效果为:以耐火材料废料为原料,既可以减少这些废料带来的环境污染,又可以降低成本;骨料材料为耐火材料废料和过火矸,极大的提高了透水砖的强度和耐磨性能;通过合理的颗粒配级,既提高了透水率又保证了防堵塞能力;骨料材料不需经过预烧结,工艺简单,适于工业化生产。
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