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公开(公告)号:CN106680322A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710054438.1
申请日:2017-01-22
Applicant: 上海柳智科技股份有限公司
Inventor: 柳哲
Abstract: 本发明公开了一种有机液体漏液检测薄膜传感器,包括基膜层,在基膜层的上表面和下表面分别沿其长度方向平行设置有上导电线路和下导电线路,在基膜层的上表面通过涂胶层设置有功能膜层,功能膜层上沿长度方向间隔设置有若干与上导电线路对应的通孔,在功能膜层的上表面设置有保护膜,在基膜层的下表面依次设置有薄膜层和胶黏层。本发明防止了两条导电线路相互导通,提高了整个传感器的工作稳定性。另外,本发明能够有效检测有机液体的漏液情况。
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公开(公告)号:CN106680316A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510741784.8
申请日:2015-11-05
Applicant: 重庆天地秀色农业技术开发有限公司
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种粉粒农业物料水分测量仪。粉粒农业物料水分测量仪,它由粉粒农业物料、高频信号源、传感器探头、传输线等效网络电路、传感器探头、检波电路、差动放大电路、A/D转换电路和微控制单元依次连接组成,传感器探头一端插入粉粒农业物料中,另一端用于在接收所述高频信号后在其始端和末端进行反射,分别产生两路高频反射信号。水分测量粉粒农业物料水分时,由传感器探头采集的粉粒农业物料两路高频反射信号通过传输线等效网络电路传递到检波电路、A/D转换电路、放大电路,最终通过控制单元进行数据信号处理并显示。本发明检测仪结构简单、成本较低、操作方便、精度高、且测量速度快、精度高。可应用于需对粉粒农业物料水分参数进行测量的领域。
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公开(公告)号:CN106657297A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611115375.8
申请日:2016-12-07
Applicant: 东莞理工学院 , 东莞职业技术学院 , 广东国云环保设备有限公司
CPC classification number: H04L67/025 , G01N27/00 , G08C17/02 , H04N5/147 , H04N5/2253 , H04N7/185
Abstract: 本发明公开一种基于ARM的废气净化实时监控方法,包括以下步骤:(1)设置废气净化实时监控系统;(2)ARM微处理器分别向气体浓度检测模块与安防监控模块发送控制码及数据,气体浓度检测模块采集废气净化室内气体浓度数据并回传至ARM微处理器,执行步骤(3);安防监控模块对废气净化室外的当前状态进行监控和评估,执行步骤(4);(3)ARM微处理器判断气体浓度数据是否超出预设值;(4)安防监控模块对数据进行处理分析,判断是否有异常;(5)ARM微处理器控制图像处理模块对图像进行运动目标检测;通信模块将运动目标检测结果以IP数据包的方式发送至监控服务器,再由监控服务器将运动目标检测结果传输至移动终端。本发明还公开了监控系统。
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公开(公告)号:CN106645297A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710112458.X
申请日:2017-02-28
Applicant: 四川佳怡德环境科技有限公司
Inventor: 苏楷清
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了用于实时检测不同污水层酸碱度的设备,解决了现有技术中采样后进行检测的方式,导致操作十分繁琐的问题。本发明包括具有通孔的安装架,外圈固定在安装架的通孔上的轴承,一端穿过轴承的内圈且固定在轴承的内圈上的旋转杆,固定在旋转杆一端的回线卷架,固定在旋转杆另一端的旋转用把手,一端缠绕在回线卷架上的连接绳,固定在连接绳另一端端部的承重块,以及安装在承重块上方的pH检测仪。本发明具有实现不同深度水质酸碱度的检测、实时检测、操作简便等优点。
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公开(公告)号:CN106645296A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611224778.6
申请日:2016-12-27
Applicant: 华北理工大学
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明涉及铁矿石品位测量方法和系统,该方法具体包括以下步骤:传感器内不放置任何物体时,测量传感器的电感量;在传感器内放置铁矿石后,测量传感器的电感量;两次测量得到的传感器的电感量相减,得到电感量的变化值;根据电感量的变化值计算出铁矿石中磁性物的重量,再由磁性物的重量计算出纯铁的重量;测量传感器内放置的铁矿石的总重量,纯铁的重量除以铁矿石的总重量得到铁矿石品位。本发明降低了铁矿石品位分析的成本与测量周期,便于现场检测,精度较高,可广泛应用于矿山生产及磁铁矿贸易中,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN106637508A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610896094.4
申请日:2016-10-14
Applicant: 河南工程学院
CPC classification number: D01F9/08 , D01D5/0076 , D01D5/34 , G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种Li掺杂NiO有序纳米管气敏材料及其制备方法,采用同轴静电纺丝法制备Li掺杂NiO有序纳米管气敏材料,以NiCO3和Li2CO3为原料,将原料溶解在稀盐酸中,加入高聚物PVP制备出壳层纺丝液,将PVP将加入到酒精中,制备出芯层纺丝液;将壳层纺丝液和芯层纺丝液进行静电纺丝,收集装置由绝缘基板和平行布设于绝缘基板上的两块导体金属板组成,将得到的样品放入马弗炉中进行热处理,得到Li掺杂NiO有序纳米管气敏材料。制备的该纳米管气敏材料具有优异的气敏性能。该方法制备的Li掺杂NiO纳米管气敏材料具有成本低、样品制备速度快、制备的样品气敏性能优异等优点,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN106596646A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611214945.9
申请日:2016-12-26
Applicant: 重庆市合川区九峰煤炭有限公司
Inventor: 刘延宏
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了基于可调稳压集成电路设计的矿井瓦斯检测系统,设置有供电电路、报警灯电路、瓦斯检测电路、可控硅电路及报警电路;在所述供电电路内设置有电源GB、输入滤波电路、可调稳压芯片IC1及输出电路,电源GB连接输入滤波电路,输入滤波电路连接可调稳压芯片IC1,可调稳压芯片IC1连接输出电路,用于对矿井内的瓦斯进行检测,并进行实时报警,避免工作人员瓦斯中毒,在供电设计上,利用可调稳压芯片进行搭载供电电路,使其能够在可调的范围内对整个矿井瓦斯检测系统待供电电路进行供电,并且所供电能为稳压电能,可以避免由于电压不稳定而使得整个矿井瓦斯检测系统不能稳定工作的情况发生,进而避免出现检测失灵,发生安全责任事故的情况。
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公开(公告)号:CN106568808A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201611003737.4
申请日:2016-11-11
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明涉及一种zigbee传输数据并可自动清洗与保养的PH复合电极装置,包括供电模块、中央控制模块,PH值采集模块、无线通信模块、电极保养模块和清水采集模块。电极保养模块包括带有电磁阀门的KCL补充液容器21、浊度传感器7、KCL溶液池8、排污水泵9,浊度传感器7用于检测KCL溶液池8内的标准样液受污染程度,中心控制模块在浊度达到阈值时,控制排污水泵9工作,排出KCL溶液池8内废液,位于KCL溶液池8上方的KCL补充液容器21底部的电磁阀门开启,释放KCL补充液;供电模块包括太阳能光伏板2和蓄电池4。本发明可以满足海洋环境下传感器节点长期监测的需要。
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公开(公告)号:CN106568807A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610995827.X
申请日:2016-11-11
Applicant: 天津大学
IPC: G01N27/00
CPC classification number: G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种具备无线充电技术的自洁型PH复合电极装置,包括供电模块、中央控制模块,PH值采集模块、数据存储模块、电极保养模块和清水采集模块。电极保养模块包括带有电磁阀门的KCL补充液容器21、浊度传感器7、KCL标准样液池8、排污水泵9,浊度传感器7用于检测KCL标准样液池8内的标准样液受污染程度,中心控制模块在浊度达到阈值时,控制排污水泵9工作,排出KCL标准样液池8内废液并释放KCL补充液;供电模块包括无线充电接收线圈3和蓄电池4,无线充电接收线圈3接收外部电磁波并将其转化为电能传输到蓄电池4中。本发明可以长期监测大片水域。
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公开(公告)号:CN106565801A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610947932.6
申请日:2016-10-26
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明公开了一种含α‑吡喃糖苷的苝酰亚胺衍生物,其特征在于结构式如下:。采用本发明制备的含α‑吡喃糖苷的苝酰亚胺衍生物在气敏传感器的检测电极,当检测电极置于5ppm水合肼气体中,气体分子将与苝酰亚胺衍生物发生电子转移,导致气敏传感器电流在2‑3秒内发生了5个数量级的变化,实现对特定气体的高效检测。
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