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公开(公告)号:CN110455775B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201910860645.5
申请日:2019-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
IPC: G01N21/65 , B81C1/00 , B23K26/362
Abstract: 一种用于表面增强拉曼光谱检测的超疏水表面增强基底,其表面包括微纳米粗糙结构,是通过激光雕刻技术和化学合成工艺对疏水表面材料进行处理而制成的。疏水表面材料是由聚四氟乙烯制成的基板,表面具有通过激光雕刻形成的凹陷于基板表面的呈圆柱阵列的微纳米粗糙结构,圆柱阵列中圆柱的直径为3‑6mm。进行激光雕刻以形成圆柱阵列的微纳米粗糙结构时,激光雕刻机的参数是:雕刻速度为25‑50mm/s,光速直径为0.05‑0.3mm,频率为10‑1000kHz,雕刻功率比为10‑60%,雕刻次数1‑6次。超疏水表面增强基底中的疏水表面接触角为150°±10°,是表面(56)对比文件F. De Angelis等.Breaking thediffusion limit with super-hydrophobicdelivery of molecules to plasmonicnanofocusing SERS structures.NaturePhotonics.2011,第5卷第682-687页.
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公开(公告)号:CN110455776A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910860646.X
申请日:2019-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
Abstract: 一种检测变压器油中糠醛含量的方法,其特征在于,所述方法包括:步骤1:对变压器油中溶解的糠醛进行萃取;步骤2:对糠醛萃取物进行拉曼光谱检测;以及,步骤3:基于糠醛的拉曼特征峰峰值,对糠醛进行定量。在步骤1中,用去离子水对变压器油中溶解的糠醛进行萃取。在步骤2中,1372cm-1或1411cm-1处的拉曼峰作为糠醛的拉曼特征峰,以糠醛浓度为横坐标x,糠醛的拉曼特征峰峰值为纵坐标y,通过所述糠醛的定量分析模型y=-303.35323+39.90799x来确定变压器油中糠醛的含量。本发明使用去离子水作为萃取剂,大大增强了变压器油中溶解的微量糠醛的拉曼强度,大大提高了油中溶解的微量糠醛的拉曼检测灵敏度,提升了对变压器绝缘状况的在线监测水平。
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公开(公告)号:CN110455775A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910860645.5
申请日:2019-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
IPC: G01N21/65 , B81C1/00 , B23K26/362
Abstract: 一种用于表面增强拉曼光谱检测的超疏水表面增强基底,其表面包括微纳米粗糙结构,是通过激光雕刻技术和化学合成工艺对疏水表面材料进行处理而制成的。疏水表面材料是由聚四氟乙烯制成的基板,表面具有通过激光雕刻形成的凹陷于基板表面的呈圆柱阵列的微纳米粗糙结构,圆柱阵列中圆柱的直径为3-6mm。进行激光雕刻以形成圆柱阵列的微纳米粗糙结构时,激光雕刻机的参数是:雕刻速度为25-50mm/s,光速直径为0.05-0.3mm,频率为10-1000kHz,雕刻功率比为10-60%,雕刻次数1-6次。超疏水表面增强基底中的疏水表面接触角为150°±10°,是表面沉积有银纳米颗粒的基板。这种超疏水表面增强基底极大地降低了表面增强拉曼光谱检测的成本,制作过程简单,实现了较好的拉曼增强效果。
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公开(公告)号:CN110567937A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910860647.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 重庆大学 , 国网山东省电力公司德州供电公司
Abstract: 一种用于绝缘油拉曼光谱分析的竞争性自适应重加权关键数据提取方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一,实测获得光谱数据;步骤二,对所有原始数据处理,对实测光谱数据通过偏最小二乘法提取PLS子集;步骤三,使用蒙特卡洛交互验证对奇异样本进行筛除;步骤四,采用CARS法对绝缘油拉曼光谱的变量进行多次筛选。本发明所述方法筛选出的拉曼光谱关键变量可以去除拉曼光谱中不必要的波长点,并去除拉曼光谱数据的共线性。由于受到对油中老化特征物拉曼信号检测极限的限制,直接检测绝缘油难以观测到各老化特征物的特征峰,利用变量筛选手段去除冗余信息、获取关键变量并分析其与特征峰之间的关系,能够为光谱老化特征量的提取及其判别能力提供有效支撑。
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公开(公告)号:CN115200620B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202210832677.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于腐蚀调控技术的微纳光纤传感器及其外保护支架的制备与封装方法,属于光学传感器技术领域,包括以下步骤:确定微纳光纤传感器的具体目标参数;设计并制备外保护支架;对待腐蚀光纤进行加工处理,完成支架的封装;搭建光纤腐蚀平台,并运用光纤固定件将光纤及其支架进行固定;对光纤进行三阶段腐蚀;对腐蚀完成后的微纳光纤清洗并干燥;测试微纳光纤结构与性能,确定所制备的微纳光纤传感器满足设计要求。本发明可更好地满足实际中不同微纳光纤传感器的制作需求。
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公开(公告)号:CN118837822A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410798356.8
申请日:2024-06-20
Applicant: 重庆大学
Abstract: 基于声阵列信号高频失真干扰抑制的声源定位方法及系统,包括,步骤1:采集频域的宽带声阵列信号,以及宽带声阵列信号的特征频率;步骤2:基于设定的分割窗宽度,计算窄带声阵列信号在每个通道上的真实特征频率;步骤3:计算窄带声阵列信号的幅值特征向量和窄带声阵列信号的权重向量;步骤4:计算真实特征频率极差,判断真实特征频率极差值是否小于设定阈值,若小于,则将步骤3计算的权重向量的值作为自适应权重向量的值,转入步骤6;否则转入步骤5;步骤5:计算每个窄带声阵列信号的自适应权重向量;步骤6:采用空间谱估计算法估计声源位置。本发明以较小的计算量达到抑制高频分量失真干扰、提升定位精度的效果。
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公开(公告)号:CN116313230B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202310177058.2
申请日:2023-02-28
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种经表面修饰的四氧化三铁纳米筛及其制备方法和在提升天然酯绝缘油击穿强度上的应用,涉及绝缘材料技术领域。所述制备方法如下:1)将硝酸铁、碳酸钠、氨水和乙二醇混合,反应得到反应混合物;2)从步骤1)得到的反应混合物中分离得到Fe3O4纳米筛前驱物;3)将步骤2)得到的Fe3O4纳米筛前驱物进行煅烧,得到Fe3O4纳米筛;4)使用油酸对Fe3O4纳米筛进行改性,得到经表面修饰的Fe3O4纳米筛。经表面修饰的Fe3O4纳米筛具有极高的比表面积,表面效应更为显著,对绝缘油中电离产生的电子具有更强的捕获能力,阻碍电子迁移,延缓流注放电的发展速度,从而更为有效的提升绝缘油的击穿电压。
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公开(公告)号:CN117250180A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311208192.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 重庆大学 , 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 暨南大学 , 山东泰开变压器有限公司 , 奥谱天成(厦门)光电有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明涉及一种空心光纤背景拉曼噪声滤波方法,属于空芯光纤增强气体拉曼光谱传感领域。该方法采用拉曼信号成像器件对从空芯光纤出射的拉曼散射光进行成像,其中拉曼散射光从空芯光纤出射后依次经过二向色镜、反射镜、空间滤波器件和光谱仪到达拉曼信号成像器件,通过拉曼信号成像器件获取拉曼散射光中背景噪声和气体拉曼信号在成像区域上的分布情况,随后通过对成像区域选择以将背景噪声去除,减小读出噪声;再通过调节空间滤波器件以阻挡拉曼散射光中的背景噪声,从而获得最佳的降噪效果。本发明可在低信号损失条件下有效地将气体拉曼信号与背景噪声分离,可实现背景噪声的选择性、高效滤除。
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公开(公告)号:CN116520287A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310296605.9
申请日:2023-03-23
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 重庆大学 , 国网重庆市电力公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 李永福 , 龙英凯 , 刘佳 , 王谦 , 杨财伟 , 杜茗茗 , 王有元 , 佘倩豪 , 李思全 , 邓群 , 罗骁枭 , 李勇 , 洪欣媛 , 陈伟根 , 杜林 , 李剑 , 张海兵 , 黄昊 , 籍勇亮 , 宫林 , 叶艺楠
Abstract: 本发明公开了一种电力线安全距离动态监测方法及装置,该方法包括以下步骤:获取电力线激光点云图像中的电力线特征以及坐标;获取作业人员的三维坐标;基于电力线特征以及坐标和作业人的位置信息,自动发出报警信息。本发明采用了基于非接触远距离高精度的激光雷达测量方法,利用网格特征提取技术与三维红外成像技术有效获取了作业人员与输电线路的实时距离,并开发了一套实时采集、处理和可视化软件平台。该平台根据获取的人员位置信息判断分析人员位置是否在相应工作安全区域内,有效保障了工作人员人身安全,设备安全,降低了人员实地巡检风险发生的概率。
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公开(公告)号:CN112063984B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202010897689.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种氟化非晶碳薄膜及其制备方法和应用,属于薄膜材料技术领域。氟化非晶碳薄膜由基底层和沉积在其表面的氟化非晶碳薄膜组成。制备包括:将基底层清洗,干燥;打磨聚四氟乙烯靶和石墨靶,并清洗;将预处理后的基底层和靶材放入镀膜室,抽本底真空,通入惰性气体进行预溅射;分别用射频和直流溅射,在基底层表面共溅射,得到氟化非晶碳薄膜。本发明的氟化非晶碳薄膜,通过化学组分和微结构的变化调控薄膜的微观形貌和带隙宽度,从而影响内二次电子出射时的散射强度,以降低薄膜的二次电子发射系数,且具有制备方法简单、实用性好可重复性强、薄膜成分高度可控等优点,在高压绝缘材料领域具有潜在的应用前景。
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