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公开(公告)号:CN118997574A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411472230.8
申请日:2024-10-22
Applicant: 山西建设投资集团有限公司 , 中北大学
Abstract: 本发明涉及烟囱拆除技术领域,公开了一种烟囱锥度自适应的自动攀爬装置,包括壳体,壳体对称设置有两个,壳体内设置有壳体打孔机构和升降机构,升降机构与壳体打孔机构连接,两个壳体相背的一面均安装有多个抱臂夹紧机构,抱臂夹紧机构包括两个上下平行设置的纵杆,两纵杆之间通过纵向推动机构连接,高度方向上相对应的两个抱臂夹紧机构的两端之间均连接有壳体夹紧机构,壳体夹紧机构包括两个横杆,两横杆之间连接有抱臂打孔机构,横杆与对应的纵杆之间连接有横向推动机构。本发明能实现自动化攀爬烟囱,将烟囱拆除装置送至所需位置并进行固定,从而完成自动化拆除工作,此外,通过角度调节机构,可以使该自动攀爬装置适用于不同锥度的烟囱。
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公开(公告)号:CN111912836B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010894343.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于光谱探测技术领域,具体涉及一种同轴环形双脉冲LIBS系统,所述脉冲激光器沿光路方向上依次设置有扩束镜、准直镜、旋镜、圆锥镜、第一反射镜,所述第一反射镜的反射光路上设置有半透半反射镜、聚焦镜,所述旋镜连接有旋镜控制器,所述旋镜控制器控制旋镜旋转,所述旋镜的反射光路上设置有第二反射镜,所述半透半反射镜设置在第二反射镜的反射光路上。本发明使等离子发射光谱增强,提高分析灵敏度;本发明将两台激光器减少为一台,减少了体积,降低了成本;同时本发明不会将第一发脉冲激发的等离子体击飞,经过双脉冲的照射,等离子体更容易被检测到,提高了信号稳定性,提高信噪比,减小了相对标准偏差。本发明用于光谱的探测。
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公开(公告)号:CN112213297B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011076648.9
申请日:2020-10-10
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明属于双脉冲系统技术领域,具体涉及一种基于环形光束的旁轴双脉冲LIBS系统,所述第一各种波长的激光器通过扩束镜、锥形透镜产生环形光束,所述环形光束的光路方向上设置有被测样品,所述被测样品的一侧设置有光电探测器,所述光电探测器通过导线连接有延迟电路,所述延迟电路通过导线连接有第二各种波长的激光器,所述第二各种波长的激光器的光路方向上设置有离轴抛物面镜,所述被测样品设置在离轴抛物面镜的反射光路上。本发明利用环形光束将被测物品表面物质向中心聚集后发出第二束激光对汇集后的被测样品进行烧蚀从而可以产生更高能量的等离子体光谱信号,通过提高光谱信号的强度进一步提高探测精度。本发明用于光谱的探测。
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公开(公告)号:CN112213297A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011076648.9
申请日:2020-10-10
Applicant: 中北大学南通智能光机电研究院
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明属于双脉冲系统技术领域,具体涉及一种基于环形光束的旁轴双脉冲LIBS系统,所述第一各种波长的激光器通过扩束镜、锥形透镜产生环形光束,所述环形光束的光路方向上设置有被测样品,所述被测样品的一侧设置有光电探测器,所述光电探测器通过导线连接有延迟电路,所述延迟电路通过导线连接有第二各种波长的激光器,所述第二各种波长的激光器的光路方向上设置有离轴抛物面镜,所述被测样品设置在离轴抛物面镜的反射光路上。本发明利用环形光束将被测物品表面物质向中心聚集后发出第二束激光对汇集后的被测样品进行烧蚀从而可以产生更高能量的等离子体光谱信号,通过提高光谱信号的强度进一步提高探测精度。本发明用于光谱的探测。
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公开(公告)号:CN104568848B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201410855132.2
申请日:2014-12-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明公开一种用于生物传感器的表面等离子芯片,由玻璃基底的金属膜层上制作的至少一个微阵列像素组成,每个微阵列像素由周期的金属纳米线阵列组成,每个微阵列像素的在X方向和Y方向均为分立单元。本发明还提供上述的生物传感器的表面等离子芯片制备方法,首先,在玻璃基底上沉积三层介质,分别为抗反射薄膜、二氧化硅薄膜和光刻胶薄膜;其次,在这些膜层上面利用电子束汽化方法沉积一层金膜层;最后,将多余的金膜层从抗反射薄膜层除去,留下具有周期的金膜线阵结构。本发明的微阵列像素是分立的金属纳米线结构,限制热传导,提高纳米结构的光热效应,提高纳米粒子的操控效率,能够探测的分子层厚度可小到纳米量级。
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公开(公告)号:CN104730038A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410855142.6
申请日:2014-12-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 本发明公开一种手持式高通量生物传感器,包括壳体、LD照明光源、孔径光阑、计算芯片成像传感平台,壳体内部形成暗室结构,LD照明光源、孔径光阑、计算芯片成像传感平台在暗室中依次排列构成传感系统,计算芯片成像传感平台包括表面等离子芯片和CCD图像传感器,表面等离子芯片是由玻璃基底的金属膜层上制作的至少一个微阵列像素组成,每个微阵列像素由周期的金属纳米线阵列组成,每个微阵列像素的在X方向和Y方向均为分立单元,表面等离子芯片作为传感芯片,CCD图像传感器作为探测元件,CCD图像传感器贴装在表面等离子芯片的玻璃基底的背面,用来记录微阵列像素的衍射图像,通过分析衍射图像得到被测蛋白质膜层的浓度或分子间相互作用的信息。
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公开(公告)号:CN104568850A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410856743.9
申请日:2014-12-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/552 , G01N21/25
Abstract: 本发明公开一种利用表面等离子芯片的计算芯片成像生物传感平台,包括表面等离子芯片和CCD图像传感器,表面等离子芯片是由玻璃基底的金属膜层上制作的至少一个微阵列像素组成,每个微阵列像素由周期的金属纳米线阵列组成,每个微阵列像素的在X方向和Y方向均为分立单元,表面等离子芯片作为传感芯片,CCD图像传感器作为探测元件,CCD图像传感器贴装在表面等离子芯片的玻璃基底的背面,用来记录微阵列像素的衍射图像,通过分析衍射图像得到被测蛋白质膜层的浓度或分子间相互作用的信息。本生物传感平台结构紧凑、重量轻、无透镜集成芯片成像、无化学反应过程、无标记探测的特点。
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公开(公告)号:CN104568848A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410855132.2
申请日:2014-12-25
Applicant: 中北大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明公开一种用于生物传感器的表面等离子芯片,由玻璃基底的金属膜层上制作的至少一个微阵列像素组成,每个微阵列像素由周期的金属纳米线阵列组成,每个微阵列像素的在X方向和Y方向均为分立单元。本发明还提供上述的生物传感器的表面等离子芯片制备方法,首先,在玻璃基底上沉积三层介质,分别为抗反射薄膜、二氧化硅薄膜和光刻胶薄膜;其次,在这些膜层上面利用电子束汽化方法沉积一层金膜层;最后,将多余的金膜层从抗反射薄膜层除去,留下具有周期的金膜线阵结构。本发明的微阵列像素是分立的金属纳米线结构,限制热传导,提高纳米结构的光热效应,提高纳米粒子的操控效率,能够探测的分子层厚度可小到纳米量级。
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公开(公告)号:CN102692278A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210183412.4
申请日:2012-06-06
Applicant: 中北大学
IPC: G01J5/60
Abstract: 本发明公开了一种测量高速气流总温的光纤总温传感器及其测温系统。在传感器的外面加装一圆筒形滞止室(11),气流从进气口(12)进入滞止室(11),在滞止室(11)中受到第一次阻滞,流速下降,气流的动能受到第一次转换,在滞止室(11)内,低速流动的气流又受到光纤探针(13)的第二次阻滞,使气流的大部分动能转换成热能,最终在出气口(16)流出。设计了科学合理的气流滞止室,将黑体腔光纤安放在滞止室内做成光纤总温传感器。气流总温测试系统采用两个不同波长的光纤布拉格光栅作为滤波器,利用比色测温原理对气流总温进行测量。
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公开(公告)号:CN111912836A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010894343.2
申请日:2020-08-31
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于光谱探测技术领域,具体涉及一种同轴环形双脉冲LIBS系统,所述脉冲激光器沿光路方向上依次设置有扩束镜、准直镜、旋镜、圆锥镜、第一反射镜,所述第一反射镜的反射光路上设置有半透半反射镜、聚焦镜,所述旋镜连接有旋镜控制器,所述旋镜控制器控制旋镜旋转,所述旋镜的反射光路上设置有第二反射镜,所述半透半反射镜设置在第二反射镜的反射光路上。本发明使等离子发射光谱增强,提高分析灵敏度;本发明将两台激光器减少为一台,减少了体积,降低了成本;同时本发明不会将第一发脉冲激发的等离子体击飞,经过双脉冲的照射,等离子体更容易被检测到,提高了信号稳定性,提高信噪比,减小了相对标准偏差。本发明用于光谱的探测。
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