一种移动式轨道列车轮对检测装置

    公开(公告)号:CN102416971A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110327197.6

    申请日:2011-10-25

    Inventor: 王瑾

    Abstract: 本发明公开了一种移动式轨道列车轮对检测装置,包括设置在轨道外侧的探头支架,探头支架上设有与被测轮对的下部或者侧面接触相连的探头阵列,还包括一信号处理控制计算机、一车轮速度检测器以及一电动驱动机构,车轮速度检测器设置在探头支架上,电动驱动机构与探头支架连接使所述的探头支架沿着轮对运行方向移动,所述的探头阵列、车轮速度检测器和电动驱动机构通过线路与信号处理控制计算机相连。本发明通过电动丝杠和移动式探头支架的设置,使探头支架上的探头阵列和车轮速度检测器可与被测轮对的表面保持贴合和相对滑动,从而实现了被测轮对的无损检测;并具有结构简单、操作方便、制造成本低且易维护的优点,适宜推广使用。

    一种远端模块寿命预测模型的建立方法与寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114970311B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210317421.1

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种远端模块寿命预测模型的建立方法与寿命预测方法,所述建立方法包括:获取各样本远端模块的特征参数和输出信号;基于各样本远端模块的输出信号,判断各样本远端模块运行状态,根据运行状态正常的样本远端模块的特征参数值,确定远端模块各特征参数的老化阈值和故障阈值;计算远端模块各特征参数的平均年变化率;根据确定的远端模块各特征参数的老化阈值、故障阈值和计算的年变化率,计算各样本远端模块剩余使用寿命;基于各样本远端模块剩余使用寿命,建立远端模块剩余寿命预测模型。本发明能够预测直流光测量系统远端模块的剩余使用寿命。

    一种图案化ZIF-8薄膜及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117164928A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311089360.9

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种图案化ZIF‑8薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:配置锌基树脂前驱体溶液;使用旋涂机将锌基树脂前驱体溶液均匀地扩散到硅片表面并成膜,然后使用长波紫外线透过图案化掩模版对硅片表面的膜进行照射,使硅片表面膜固化生成图案化丙烯酸锌‑丙烯酸共聚物有机膜,然后对图案化丙烯酸锌‑丙烯酸共聚物有机膜进行洗涤处理;采用高温热处理法将图案化丙烯酸锌‑丙烯酸共聚物有机膜转化为图案化多孔氧化锌薄膜;采用化学气相沉积法将图案化多孔氧化锌薄膜和2‑甲基咪唑粉末进行反应转化为图案化ZIF‑8薄膜。本发明公开的一种图案化ZIF‑8薄膜及其制备方法,无需使用常规光刻工艺的光刻胶,制备工艺简单,原材料利用率高,几乎无副反应产物及工业废料。

    一种多孔ZnO薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116713170A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310679553.3

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明属于金属半导体薄膜技术领域,公开了一种多孔ZnO薄膜的制备方法,将丙烯酸锌和2‑甲基咪唑加入到丙烯酸中经磁力搅拌并超声震荡后得到混合溶液;再将苯偶酰和光引发剂加入到混合溶液中再次磁力搅拌并超声震荡后均匀形成锌基光固化树脂前驱体;使用旋涂机将锌基光固化树脂前驱体均匀地旋涂到硅片上,使用长波紫外线照射,生成丙烯酸锌‑丙烯酸共聚物有机膜;采用热处理法将丙烯酸锌‑丙烯酸共聚物有机膜转化为多孔ZnO薄膜。该方法制备工艺简单,原材料利用率高,几乎无副反应产物及工业废料,制备的多孔ZnO薄膜厚度均匀可控,且具有较好的表面形貌。

    一种测量染料/金属有机框架复合材料中染料含量的方法

    公开(公告)号:CN111562230B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202010419073.X

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种测量染料/金属有机框架复合材料中染料含量的方法,主要步骤为:1、原位合成Dye@MOF、获取反应余液的紫外吸收光谱;2、获取与步骤1中反应余液的紫外吸收峰位置相同的参考溶液R;3、绘制标准关系曲线;4、获取步骤1中反应余液中Dye的浓度;5、计算Dye@MOF复合材料中Dye的含量及Dye在Dye@MOF中的比例。整体过程较为简单,可操作性强,充分考虑了原位法制备Dye@MOF材料的过程中高温条件会导致Dye的紫外吸收谱发生变化的特性,利用该方法可对Dye@MOF中Dye含量做合理的表征,进而精准表征利用原位合成法制备的MOF复合发光材料的发光性能。

    一种远端模块寿命预测模型的建立方法与寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114970311A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210317421.1

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种远端模块寿命预测模型的建立方法与寿命预测方法,所述建立方法包括:获取各样本远端模块的特征参数和输出信号;基于各样本远端模块的输出信号,判断各样本远端模块运行状态,根据运行状态正常的样本远端模块的特征参数值,确定远端模块各特征参数的老化阈值和故障阈值;计算远端模块各特征参数的平均年变化率;根据确定的远端模块各特征参数的老化阈值、故障阈值和计算的年变化率,计算各样本远端模块剩余使用寿命;基于各样本远端模块剩余使用寿命,建立远端模块剩余寿命预测模型。本发明能够预测直流光测量系统远端模块的剩余使用寿命。

    一种基于ZIF-8的超结构的复合薄膜、制备方法及利用其实现白光发射的方法

    公开(公告)号:CN112375228A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011309391.7

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZIF‑8的超结构的复合薄膜及其制备方法,该超结构的复合薄膜由ZIF‑8和发光染料分子混合形成,是一种新型的超结构的复合薄膜。该超结构复合薄膜的制备方法为,首先在ZIF‑8孔道中装载发光染料分子,然后在形成超结构的条件下蒸发溶剂,从而形成超结构的发光染料分子和ZIF‑8混合的复合薄膜。本发明还提供了一种利用此超结构复合薄膜进行白光发射的方法,选择与发光染料分子发射的光可组成白光的单色光,将其以一定的入射角照射超结构的发光染料分子和ZIF‑8混合的复合薄膜,从而实现白光发射。本发明提供的超结构复合薄膜及其制备方法在减少使用发光染料分子的情况下,实现较好的白光发射功能,且制备过程简单,原料来源广泛。

    一种基于光纤供能的多点爆破系统及工作方法

    公开(公告)号:CN111707152A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010603010.X

    申请日:2020-06-29

    Inventor: 王瑾 陈辉 汪添

    Abstract: 本发明提供一种基于光纤供能的多点爆破系统及工作方法,包括光纤、激光器、光伏电池、脉冲发生器和起爆装置,脉冲发生器调制输出一个可编程控制的脉冲,后续的激光器接收该脉冲信号并输出光脉冲信号,然后通过光纤传输到光伏电池,光伏电池将光脉冲信号转换为电信号,通过导线传输到起爆装置,触发起爆装置从而引爆起爆装置内部的爆炸物。通过多条光纤完成对多个起爆装置的控制,从而实现多点爆破。由于光纤抗电磁干扰,且不同光纤之间传输干扰低,可在(例如抗高压电、强磁场干扰)特殊环境中完成爆破,具有较强的抗干扰性。

    一种基于多模干涉耦合的三维模式转换分束器

    公开(公告)号:CN108196340B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201810021513.9

    申请日:2018-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于多模干涉耦合的三维模式转换分束器,属于功能复用分束器的技术领域,包括多模波导和分别串接在多模波导两端的输入波导、输出波导,所述输入波导为单模输入波导;所述输出波导包括数量相同的基模输出波导和一阶模输出波导;光由输入波导输入时,在多模波导内垂直于传输方向的两个不同维度上分别构建多模干涉耦合,实现模式转化与分束后通过基模输出波导和一阶模输出波导分别输出基模和一阶模。本发明结构紧凑并且同时实现了模式复用与分束功能,有效地解决了扩大传输容量的问题,从而满足下一代光通信技术发展的需求。

    一种多通道可调谐Tamm等离子体完美吸收器

    公开(公告)号:CN105576384B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610028959.5

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种多通道可调谐Tamm等离子体完美吸收器,包括:MIM波导和波导内的金属‑DBR‑金属插层‑DBR‑金属结构,其中金属‑DBR‑金属插层‑DBR‑金属结构两侧金属厚度不同,以金属插层为中心,其两侧DBR的周期数分别为N1和N2。本发明是一种新颖的多通道可调谐Tamm等离子体完美吸收器,TM偏振光由左侧正入射,通过MIM结构,可以在波导内高效激发出Gap‑SPPs,而处于波导内的金属‑DBR‑金属插层‑DBR‑金属结构可以激发出多重光学Tamm态,并相互耦合形成多个劈裂的吸收峰,实现多通道的窄带完美吸收。本发明的表面等离子体吸收器结构紧凑,易于加工和高质量制备,在危险物质检测、高光谱多频成像、相干热辐射和隐身技术等领域有较好的应用前景。

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