可旋入式光束准直检测单元及光束准直度检测方法

    公开(公告)号:CN102879184A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210391463.6

    申请日:2012-10-16

    Abstract: 可旋入式光束准直检测单元及光束准直度检测方法,属于光学领域,本发明为解决现有的光束准直方法操作过程较为复杂,使用难度高,实用性差的问题。本发明所述可旋入式光束准直检测单元包括激光器、可变光阑、十字叉丝、可旋入式反射镜、精密旋转台和成像装置,可旋入式反射镜由精密旋转台控制旋转进入光路的位置,使可旋入式反射镜的镜面与激光器输出光束光轴的夹角等于可旋入式反射镜的与成像装置光轴的夹角,激光器发出的光束入射至可变光阑,透射出的光束入射至十字叉丝,十字叉丝出射的十字形光束入射至可旋入式反射镜,可旋入式反射镜反射出的光束入射至成像装置,成像装置将光强信号转换为电信号传输给数据处理单元,获取当前光束的准直度。

    基于二维细分法的微小光斑强度分布测量方法

    公开(公告)号:CN101907490B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201010261214.6

    申请日:2010-08-24

    Abstract: 基于二维细分法的微小光斑强度分布测量方法,它涉及一种微小光斑强度分布的测量方法,它解决了目前无法对能量分布不均匀或者尺寸很小的光斑进行强度分布测量的问题。该测量方法将入射光斑完全照射到CCD探测器的光敏探测面的一个像元内,通过蛇形扫描的方式,记录各个扫描状态的灰度图像,通过计算可最终获得入射光光斑的强度分布。本发明能够对能量分布不均匀或者尺寸很小的光斑的强度分布进行直接测量,适用于微小光斑测量领域。

    稀土金属甲烷催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101664680B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910307832.7

    申请日:2009-09-28

    Abstract: 稀土金属甲烷催化剂及其制备方法,它涉及一种催化剂及其制备方法。本发明解决了现有负载型贵金属催化剂催化活化甲烷的工作温度高,生产成本高,且其在高温下稳定性差、易挥发和分解从而导致催化剂失活的问题。本发明的稀土金属甲烷催化剂由硝酸钯、稀土金属、稀硝酸和载体制成,稀土金属为Nd、Pr、Ce、Gd、Tb、Dy、La、Ho或Y;其制备方法如下:一、将稀土金属和硝酸钯混合均匀,加入稀硝酸,搅匀;二、放入载体,浸泡,取出阴干;三、加热,升温后再加热,冷却至室温,得到稀土金属甲烷催化剂。本发明产品催化活化甲烷的工作反应温度低,从而避免催化剂失活发生。本发明具有成本低、制备方法简单、应用范围广等优点。

    稀土金属甲烷催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101664680A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910307832.7

    申请日:2009-09-28

    Abstract: 稀土金属甲烷催化剂及其制备方法,它涉及一种催化剂及其制备方法。本发明解决了现有负载型贵金属催化剂催化活化甲烷的工作温度高,生产成本高,且其在高温下稳定性差、易挥发和分解从而导致催化剂失活的问题。本发明的稀土金属甲烷催化剂由硝酸钯、稀土金属、稀硝酸和载体制成,稀土金属为Nd、Pr、Ce、Gd、Tb、Dy、La、Ho或Y;其制备方法如下:一、将稀土金属和硝酸钯混合均匀,加入稀硝酸,搅匀;二、放入载体,浸泡,取出阴干;三、加热,升温后再加热,冷却至室温,得到稀土金属甲烷催化剂。本发明产品催化活化甲烷的工作反应温度低,从而避免催化剂失活发生。本发明具有成本低、制备方法简单、应用范围广等优点。

    纳米氧化铜的应用方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100490940C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710071896.2

    申请日:2007-03-16

    Abstract: 纳米氧化铜的应用及其制备方法,它涉及一种化合物的应用及其制备方法。由于本发明之前不曾有以单一纳米氧化铜作为常温脱硫剂的报道,而且目前纳米氧化铜制备方法所制出的纳米氧化铜纯度低;所以本发明提供了一种纳米氧化铜的应用及其制备方法。本发明中纳米氧化铜作为常温脱硫剂应用,且纳米氧化铜为常温脱硫剂唯一组分。纳米氧化铜的制备:向硝酸铜溶液中加入氢氧化钠,然后再过滤、干燥、焙烧。或者纳米氧化铜按以下制备:将氢氧化钠溶液加入硝酸铜溶液,然后再过滤、干燥。本发明纳米氧化铜在常温条件下脱硫精度高,硫容高达18.3%~28.7%。本发明制备出的纳米氧化铜纯度高于99.9%,制备工艺简单,加工设备要求低,能耗小,生产成本低,易于推广实施。

    一种双面立体光路桁架式固体激光器

    公开(公告)号:CN104466624A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410850518.4

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 一种双面立体光路桁架式固体激光器,它涉及一种固体激光器,具体涉及一种双面立体光路桁架式固体激光器。本发明为了解决传统平台式的激光器布局由于占地面积大,调试维护困难,难以做到长期稳定运行,而光学平台稳定性较差的问题。本发明包括桁架底座和固体激光器主体,所述固定激光器主体安装在所述桁架底座上,所述固体激光器主体包括预放系统,第一光路组件、第二光路组件、第三光路组件、第四光路组件、第五光路组件。本发明用于光学领域。

    基于正交精细扫描的微小光斑质心测量方法

    公开(公告)号:CN101968342B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010289204.3

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 基于正交精细扫描的微小光斑质心测量方法,它涉及一种光斑的质心测量方法,它解决了目前无法对微小光斑直接进行质心测量的问题。该测量方法基于光斑测量装置实现,所述光斑测量装置由二维移动架、CCD探测器和数据采集单元组成,该方法通过CCD探测器探测接收入射光光斑,使光斑完全照射到CCD探测器的某个光敏像元上,并采用数据采集单元显示光斑的灰度值,然后通过多次移动二维移动架,使光敏像元在X向和Y向分别移动,移动的过程中,每移动一步即记录当前相对位移量及当前灰度值,最后通过制作灰度值曲线即可计算获得光斑的质心位置。本发明可用于光斑质心的测量领域。

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