一种声化学分布场研究装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103808656A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410084220.7

    申请日:2014-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种声化学分布场研究装置,它包括一台控制主机、一个处理终端、一个实验水槽、一台高速摄像机以及一个激光发射器。利用了化学发光以及空化泡集群等声化学过程中的可视化现象,结合图像处理技术,能够自动控制实验过程中的原料补充和液体温度控制,捕捉声化学过程中的空化泡群分布图像和化学发光图像,并进行记录和整理,供研究人员分析使用。该装置可用于任何声化学反应器的声场分布研究工作,使研究过程更加简单高效。本发明还公开了这种生化学场研究装置的使用方法。

    基于无线网络检测微量六氟化硫浓度的声学方法及其装置

    公开(公告)号:CN102778505B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201210291322.7

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线网络检测微量六氟化硫浓度的声学方法及其装置,利用超声波在气体中传播时声波衰减的原理及无线网络技术,通过对假想的参考通道发射端和接收端的声压强度计算和对检测通道发射端和接收端的声压强度检测,计算相应的衰减程度,通过衰减程度的比值表征六氟化硫浓度。本发明提供的检测微量六氟化硫浓度的声学方法及其装置,突破了现有技术中仅通过利用在气体中传播的超声波的传播速度或时间来检测气体浓度的方法,利用单通道的方式实现了利用在气体中传播的超声波的声波衰减来检测气体浓度,方法简单、易于实现。

    基于无线网络检测微量六氟化硫浓度的声学方法及其装置

    公开(公告)号:CN102778505A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210291322.7

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线网络检测微量六氟化硫浓度的声学方法及其装置,利用超声波在气体中传播时声波衰减的原理及无线网络技术,通过对假想的参考通道发射端和接收端的声压强度计算和对检测通道发射端和接收端的声压强度检测,计算相应的衰减程度,通过衰减程度的比值表征六氟化硫浓度。本发明提供的检测微量六氟化硫浓度的声学方法及其装置,突破了现有技术中仅通过利用在气体中传播的超声波的传播速度或时间来检测气体浓度的方法,利用单通道的方式实现了利用在气体中传播的超声波的声波衰减来检测气体浓度,方法简单、易于实现。

    一种声化学分布场研究装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN103808656B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410084220.7

    申请日:2014-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种声化学分布场研究装置,它包括一台控制主机、一个处理终端、一个实验水槽、一台高速摄像机以及一个激光发射器。利用了化学发光以及空化泡集群等声化学过程中的可视化现象,结合图像处理技术,能够自动控制实验过程中的原料补充和液体温度控制,捕捉声化学过程中的空化泡群分布图像和化学发光图像,并进行记录和整理,供研究人员分析使用。该装置可用于任何声化学反应器的声场分布研究工作,使研究过程更加简单高效。本发明还公开了这种生化学场研究装置的使用方法。

    一种家用多功能超声波清洗消毒机

    公开(公告)号:CN103126555B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310071960.2

    申请日:2013-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种家用多功能超声波清洗消毒机,包括:控制模块,臭氧发生装置,不锈钢腔体,与所述不锈钢腔体的内侧面紧密结合的相互并联的多个超声换能器,用于发出超声波的信号发生模块,用于抑制干扰、隔离信号的信号隔离模块,用于放大信号的功率来驱动超声换能器的功率放大电路,用于阻抗调谐匹配的匹配电路,所述信号发生模块和臭氧发生装置均与控制模块分别连接,所述信号发生模块、信号隔离模块、功率放大电路、匹配电路和不锈钢腔体依次连接。本发明提供的一种家用多功能超声波清洗消毒机,低成本、低功耗、多功能,高频超声与臭氧协同作用,清洗果蔬效果最好。

    多频率超声波药残清洗降解实验平台

    公开(公告)号:CN103559814A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310557648.4

    申请日:2013-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种多频率超声波药残清洗降解实验平台,它包括控制面板、控制器、第一多路切换开关组、第二多路切换开关组、第三多路切换开关组、第四多路切换开关组、驱动隔离模块、功率放大模块、第一匹配变压器、第二匹配变压器、五个超声信号发生器、五个匹配电感和五个分别安装在相应的反应容器上的换能器;控制面板与控制器连接以实现双向信号传输;控制器的信号输出端分别与第一多路切换开关组、第二多路切换开关组、第三多路切换开关组和第四多路切换开关组的控制信号输入端相连接;五个超声信号发生器的输出端分别通过第一多路切换开关组与驱动隔离模块选择性连接。本发明能够利用在五种从低到高的频率下的超声波进行药残清洗降解实验探究,极大地扩展了平台的应用范围,增强了实验对比度和可靠性,方便了科研人员。

    超声协同臭氧降解乙酰甲胺磷的降解方法

    公开(公告)号:CN104496005B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410843868.8

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种超声协同臭氧降解乙酰甲胺磷的降解方法,在降解过程中,频率为160kHz的超声波的作用时间为第5分钟至第20分钟,频率为40kHz的超声波的作用时间为第20分钟至第27分钟,频率为20kHz超声波的作用时间为第30分钟至第35分钟,臭氧的作用时间为从开始至第14分钟以及第20分钟至第30分钟,臭氧的流量浓度为3500mg/L,降解处理进行到第20分钟时加入纳米TiO2。该方法根据乙酰甲胺磷降解过程不同阶段的特点,合理分配超声波参数和臭氧处理时间,处理时间短,消耗能源少,降解率高。

    多频率超声波药残清洗降解实验平台

    公开(公告)号:CN103559814B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310557648.4

    申请日:2013-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种多频率超声波药残清洗降解实验平台,它包括控制面板、控制器、第一多路切换开关组、第二多路切换开关组、第三多路切换开关组、第四多路切换开关组、驱动隔离模块、功率放大模块、第一匹配变压器、第二匹配变压器、五个超声信号发生器、五个匹配电感和五个分别安装在相应的反应容器上的换能器;控制面板与控制器连接以实现双向信号传输;控制器的信号输出端分别与第一多路切换开关组、第二多路切换开关组、第三多路切换开关组和第四多路切换开关组的控制信号输入端相连接;五个超声信号发生器的输出端分别通过第一多路切换开关组与驱动隔离模块选择性连接。本发明能够利用在五种从低到高的频率下的超声波进行药残清洗降解实验探究,极大地扩展了平台的应用范围,增强了实验对比度和可靠性,方便了科研人员。

    超声协同臭氧降解乙酰甲胺磷的降解方法

    公开(公告)号:CN104496005A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410843868.8

    申请日:2014-12-30

    CPC classification number: C02F1/78 C02F1/36 C02F2101/38

    Abstract: 本发明公开了一种超声协同臭氧降解乙酰甲胺磷的降解方法,在降解过程中,频率为160kHz的超声波的作用时间为第5分钟至第20分钟,频率为40kHz的超声波的作用时间为第20分钟至第27分钟,频率为20kHz超声波的作用时间为第30分钟至第35分钟,臭氧的作用时间为从开始至第14分钟以及第20分钟至第30分钟,臭氧的流量浓度为3500mg/L,降解处理进行到第20分钟时加入纳米TiO2。该方法根据乙酰甲胺磷降解过程不同阶段的特点,合理分配超声波参数和臭氧处理时间,处理时间短,消耗能源少,降解率高。

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