一种基于液滴机械振动的液体表面张力测试方法

    公开(公告)号:CN108318384A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201711468633.5

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张鲁凝 张丽明

    Abstract: 本发明涉及一种基于液滴机械振动的液体表面张力测试方法,具体包括以下步骤:在多普勒超声探头上放置疏水基片,产生液滴于疏水基片上;通过振动触发装置使液滴发生自由振动;超声探头采用非聚焦连续波多普勒方法将液滴表面毛细波的自由振动转换为超声波多普勒频移信号并加以放大;计算机信号处理模块对多普勒频移信号采集得到液滴自由振动特征图,经傅里叶变换得到振动频率特征图,分析振动频率特征图并读取二倍频峰频率;之后以液滴质量的倒数为横坐标,以二倍频峰频率的平方为纵坐标作图拟合直线,求出直线斜率,然后进一步得到液滴表面张力。本发明基于超声多普勒频移的方法进行超声信号的频率测量,具有节约试剂、性价比高和便携的优点。

    一种基于液滴机械振动的液体粘度测试方法

    公开(公告)号:CN108007825B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201711468480.4

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张鲁凝 张丽明

    Abstract: 本发明涉及一种基于液滴机械振动的液体粘度测试方法,具体包括以下步骤:在多普勒超声仪的超声探头上放置疏水基片,通过微量注射器产生液滴于疏水基片上;通过具有自动回弹功能的振动触发装置使液滴发生振动,然后使振动触发装置回弹,液滴发生自由振动;超声探头采用非聚焦连续波多普勒方法将液滴表面毛细波的自由振动转换为超声波多普勒频移信号并加以放大;计算机信号处理模块对多普勒频移信号采集并处理,得到液滴自由振动特征图;由自由振动特征图拟合得到液滴振幅随时间的衰减速率,进而计算得到液体粘度。用该方法测量液滴粘度响应速度快,适用面广,可靠性强,而且设备便携,性价比高,对试剂的消耗少。

    一种微生物后处理深度提升醋糟厌氧发酵产甲烷潜力的方法

    公开(公告)号:CN106047979A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610637795.6

    申请日:2016-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供一种微生物后处理深度提高醋糟厌氧发酵产甲烷潜力的方法,属于固废资源化领域。步骤包括:醋糟厌氧发酵:以取自稳定运行的中温污泥厌氧消化反应器的出料启动醋糟厌氧发酵系统,以鲜醋糟进料,水浴保持35℃,进行间歇搅拌,SRT为10d。微生物后处理:将厌氧发酵后醋糟进行固液分离,剩余固体与微生物按10~50:1的比例混合均匀,于35℃处理24h。过程采用间歇微曝气,溶解氧浓度为0~0.4mg/L。二次厌氧发酵:将处理后的醋糟回流至醋糟厌氧发酵系统,进行二次发酵(或直接进入下一个厌氧发酵系统二次发酵)。本发明提供的微生物后处理方法,能显著提高醋糟等纤维类原料的厌氧发酵产甲烷潜力,实现醋糟的深度降解和资源化利用。

    一种基于液滴机械振动的液体表面张力测试方法

    公开(公告)号:CN108318384B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201711468633.5

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张鲁凝 张丽明

    Abstract: 本发明涉及一种基于液滴机械振动的液体表面张力测试方法,具体包括以下步骤:在多普勒超声探头上放置疏水基片,产生液滴于疏水基片上;通过振动触发装置使液滴发生自由振动;超声探头采用非聚焦连续波多普勒方法将液滴表面毛细波的自由振动转换为超声波多普勒频移信号并加以放大;计算机信号处理模块对多普勒频移信号采集得到液滴自由振动特征图,经傅里叶变换得到振动频率特征图,分析振动频率特征图并读取二倍频峰频率;之后以液滴质量的倒数为横坐标,以二倍频峰频率的平方为纵坐标作图拟合直线,求出直线斜率,然后进一步得到液滴表面张力。本发明基于超声多普勒频移的方法进行超声信号的频率测量,具有节约试剂、性价比高和便携的优点。

    一种微生物后处理深度提升醋糟厌氧发酵产甲烷潜力的方法

    公开(公告)号:CN106047979B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201610637795.6

    申请日:2016-08-08

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供一种微生物后处理深度提高醋糟厌氧发酵产甲烷潜力的方法,属于固废资源化领域。步骤包括:醋糟厌氧发酵:以取自稳定运行的中温污泥厌氧消化反应器的出料启动醋糟厌氧发酵系统,以鲜醋糟进料,水浴保持35℃,进行间歇搅拌,SRT为10 d。微生物后处理:将厌氧发酵后醋糟进行固液分离,剩余固体与微生物按10~50:1的比例混合均匀,于35℃处理24 h。过程采用间歇微曝气,溶解氧浓度为0~0.4 mg/L。二次厌氧发酵:将处理后的醋糟回流至醋糟厌氧发酵系统,进行二次发酵(或直接进入下一个厌氧发酵系统二次发酵)。本发明提供的微生物后处理方法,能显著提高醋糟等纤维类原料的厌氧发酵产甲烷潜力,实现醋糟的深度降解和资源化利用。

    一种基于液滴机械振动的液体粘度测试方法

    公开(公告)号:CN108007825A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711468480.4

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 张鲁凝 张丽明

    Abstract: 本发明涉及一种基于液滴机械振动的液体粘度测试方法,具体包括以下步骤:在多普勒超声仪的超声探头上放置疏水基片,通过微量注射器产生液滴于疏水基片上;通过具有自动回弹功能的振动触发装置使液滴发生振动,然后使振动触发装置回弹,液滴发生自由振动;超声探头采用非聚焦连续波多普勒方法将液滴表面毛细波的自由振动转换为超声波多普勒频移信号并加以放大;计算机信号处理模块对多普勒频移信号采集并处理,得到液滴自由振动特征图;由自由振动特征图拟合得到液滴振幅随时间的衰减速率,进而计算得到液体粘度。用该方法测量液滴粘度响应速度快,适用面广,可靠性强,而且设备便携,性价比高,对试剂的消耗少。

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