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公开(公告)号:CN112798479A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110335205.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 浙江大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。本发明还公开了采用上述装置的宽筛分颗粒粒度在线测量方法。该装置及方法基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN112798479B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202110335205.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 浙江大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
IPC: G01N15/0205
Abstract: 本发明公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。本发明还公开了采用上述装置的宽筛分颗粒粒度在线测量方法。该装置及方法基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN216247609U
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202120633724.5
申请日:2021-03-29
Applicant: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 , 浙江大学
IPC: G01N15/02
Abstract: 本实用新型公开一种基于多波长的宽筛分颗粒粒度在线测量系统:激光发生装置,包括三个不同波长的激光器、合束器和光纤准直器,三个不同波长的激光器发出的激光经合束器和光纤准直器后入射到输送带上形成光斑;散射光接收装置,包括透镜、散射光接收分束器和三条接收通道,三条接收通道均包括窄带滤波片和光电倍增管,颗粒经过光斑时发生散射信号,经透镜聚焦后,依次经散射光接收分束器、窄带滤波片和光电倍增管转换为电信号;处理装置,接收电信号并进行处理得到颗粒粒度。该装置基于光散射原理可以实现宽筛分布颗粒粒度的在线原位测量,测量过程无需人工操作,测量结果准确及时。
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公开(公告)号:CN120064396A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510222878.8
申请日:2025-02-27
Abstract: 本发明公开了一种室温下超高灵敏度纳米复合气体传感器材料及制备方法,涉及气体传感材料领域。该纳米复合材料由金掺杂的铜钴氧化物尖晶石纳米颗粒和单层还原氧化石墨烯(rGO)组成,形成三元异质结结构,具有优异的气体检测性能。本发明通过Cu‑Co电荷再分布、Au敏化和rGO导电支架的协同增感策略提高纳米复合气体传感材料在室温下的灵敏度。三者协同作用不仅克服了传统金属氧化物传感器在高温下工作依赖性,还显著提高了材料的灵敏度、选择性和稳定性。本发明纳米复合材料通过协同增感策略解决了传统金属氧化物气体传感器材料在灵敏度、稳定性、温度依赖性等问题,具有广泛应用前景,适用于环境监测、医疗呼气分析及可穿戴设备的气体传感器制作。
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公开(公告)号:CN119140508A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411262114.3
申请日:2024-09-10
Abstract: 本发明涉及一种废旧晶硅光伏组件提纯辅助装置,该装置包括箱体,该箱体包括侧壁和底壁围成的腔体,相对的侧壁上分别平行设置有多条侧面挡条,所述底壁上平行设置有多条底面挡条,所述侧面挡条、底面挡条和壁面围成的空间内放置废旧晶硅光伏组件中的电池片。与现有技术相比,本发明提高废旧晶硅光伏组件中电池片的提纯效率,在提纯的过程中有效保证了电池片的完整性。
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公开(公告)号:CN117214240B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202310979357.8
申请日:2023-08-05
IPC: G01N27/00 , B29C64/106 , B33Y10/00 , G01N27/12
Abstract: 本发明提供一种多层级结构的微型气体传感器,包括由下到上依次设置的基片、底绝缘层和至少两个气敏单元层,底绝缘层与基片之间设有加热‑测温电极,各个气敏单元层之间紧密贴合;每个气敏单元层包括由下到上依次设置的多孔绝缘层和气敏膜,多孔绝缘层与气敏膜之间设有测量电极;其中,多孔绝缘层的横截面积分别大于测量电极的覆盖面积和气敏膜的覆盖面积,气敏膜完全覆盖测量电极。本发明充分利用不同气体分子在多层级结构的气敏膜上的反应差异,增强气体检测的选择性;利用气体扩散过程时间差异提供的额外信息,增强了信号分离能力,与时间序列动态信号处理算法结合后可有效提高多气体组分分离检测能力。
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公开(公告)号:CN116854037B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310845541.3
申请日:2023-07-11
Abstract: 本发明提供了一种基于甲醇重整耦合高效膜分离的紧凑型船舶碳捕集系统方法及应用,采用甲醇水溶液作为原料,并通过重整、重整产物分离、氢气燃烧等工序,为船舶提供推进动力;通过甲醇水蒸汽重整制备氢燃料,解决了现有技术中高压储氢存在的安全隐患;通过对分离出的二氧化碳进行压缩液化储存,实现了高效碳捕集;利用排放的烟气余热,为甲醇水蒸气重整和燃料预热提供热量,实现能量的综合利用。本发明实现了船舶在不需要储存和运输氢气的情况下利用氢能,解决了限制氢燃料动力系统发展的加注问题;具有减少温室气体排放、降低对化石燃料依赖以及提高船舶能源利用效率等优点,有助于推动船舶行业向绿色、低碳和可持续发展的方向迈进。
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公开(公告)号:CN118217979B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410468721.9
申请日:2024-04-18
IPC: B01J23/652 , B01J37/02 , B01J35/57 , B01D53/86 , B01D53/62
Abstract: 本发明属于环境催化技术领域,涉及一种大气污染物尤其是CO净化技术领域,特别涉及一种蜂窝式抗重金属中毒的CO氧化铂/钯基催化剂、制备方法及其应用。该催化剂包括基体、载体和负载于载体上的活性组分,所述基体是堇青石蜂窝陶瓷体,所述催化剂包括以下质量百分比计的组分:活性组分0.1‑0.5%,选自单组分纳米颗粒Pt或Pd,或Pt‑Pd双组分;助催化剂:MoO35‑10%、Nb2O51‑5%,余量为载体。该催化剂具有较好的抗重金属中毒能力。
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公开(公告)号:CN117772493A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311810594.8
申请日:2023-12-27
IPC: B05B16/20 , G01N27/12 , B01F35/43 , B01F35/45 , B01F35/12 , B01F35/71 , B01F23/10 , B01F23/40 , B01F35/222 , B01L9/02 , B05B13/02 , B05D3/02 , B05B15/25 , G16C60/00 , G16C20/70 , G16C20/80 , G16C20/90
Abstract: 本发明公开了一种机器人辅助的气体传感材料全自动高通量筛选方法及系统,涉及气体传感技术领域。包括配液单元、喷涂老化单元、传送单元、表征测试单元和软件控制单元;该系统内部密闭,实验进程受程序控制,能在无人值守下进行自动化合成表征,批量制备不同形貌、掺杂剂、掺杂量、工作温度的气敏传感材料和传感元件,进一步对不同浓度、种类的气体进行气敏性能测试;该系统以功能模块化和平行测试的方式实现了多通道、高集成度的气体传感材料实验表征,不仅提高了工作效率,节省了时间与人力成本,还提供大批量测试环境统一的可重复实验结果,提高了实验结果的可靠性与科学性,为实现传感器的优化筛选和大规模气敏传感阵列构建提供基础。
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公开(公告)号:CN113024748B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110241365.3
申请日:2021-03-04
IPC: C08F293/00 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/24 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种水基电极粘结剂,运用乳液聚合体系,采用可逆加成链转移自由基聚合技术制备苯乙烯/丙烯酸六氟丁酯/丙烯酸酯类嵌段共聚物胶乳用作电极粘结剂。本发明采用乳液聚合体系,聚合速率快,聚合物分子量及结构可控,与传统聚偏二氟乙烯粘结剂体系相比具有安全、无污染,极片制备过程节能环保、工艺简单易生产等优点。采用本方法的电极粘结剂可以提供复合功能,苯乙烯段可以提供强度,丙烯酸异辛酯段提供粘弹性及缓冲能力,此外,含氟单体的加入可以进一步降低电解液溶胀,增强电池的长循环稳定性。在磷酸铁锂电池中使用改粘结剂电极放电比容量可达152.5mAh/g,循环性能优异,具有大的应用前景。
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