一种石墨烯光纤传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108982414A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810866326.0

    申请日:2018-08-01

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯光纤传感器及其制备方法和应用。所述石墨烯光纤传感器包括一光子晶体光纤和两单模光纤,光子晶体光纤的两端分别与一单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成一腰部扩大光纤粗锥;光子晶体光纤表面包覆有石墨烯层。所述制备方法包括:在铜箔上制备石墨烯和PMMA的复合膜;通过铜溶解法将复合膜转移到光子晶体光纤的表面;去除转移到光子晶体光纤表面的复合膜中的PMMA,再进行煅烧,获得石墨烯光纤复合材料;通过光纤熔接机将石墨烯光纤复合材料的两端分别与单模光纤耦合,并在两耦合点处分别形成腰部扩大光纤粗锥,从而制得石墨烯光纤传感器。其可以作为折射率传感器,并有效地应用于如硫化氢气体、蔗糖等物质的浓度检测。

    一种高低温介质循环测试装置及方法

    公开(公告)号:CN108225891A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711235576.6

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种高低温介质循环测试装置及方法,所述测试装置包括高温介质发生器、低温介质发生器、样品连接装置、介质通断控制装置和控制系统;所述高温介质发生器和低温介质发生器分别通过管道与介质通断控制装置连接;所述样品连接装置的一端通过管道连接介质通断控制装置,另一端连接样品,且所述样品连接装置上配置有测量介质或样品表面温度的温度测量器;所述介质通断控制装置和温度测量器分别与控制系统电连接,所述控制系统通过接收温度测量器的温度信号用于控制介质通断控制装置的开启和关闭。通过本发明可以实现自动化的高低温介质循环测试过程,有效地解决了试验介质的通断和温度的测量与控制问题。

    海上风力机叶片运行状态监测系统

    公开(公告)号:CN106351803A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610946236.3

    申请日:2016-11-02

    CPC classification number: F03D17/00

    Abstract: 本发明提供一种海上风力机叶片运行状态监测系统,包括:采集风力机的叶片频率的叶片频率采集设备,接收叶片频率、输出两路相同且频率与所述叶片频率成整数倍关系的驱动信号的同步驱动电路,接收所述驱动信号、发出频率与所述驱动信号频率相同的光并照射到旋转的叶片上的发光设备,接收所述驱动信号、以所述驱动信号相同的频率进行热像采集得到热像数据的热像采集设备,及接收所述热像数据、进行故障分析的分析终端;所述叶片频率采集设备连接所述同步驱动电路;所述同步驱动电路连接所述发光设备及所述热像采集设备;所述热像采集设备连接所述分析终端。该海上风力机叶片运行状态监测系统可以及时监测到风力机叶片状态。

    风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统

    公开(公告)号:CN107191338B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN201710606011.8

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组雷击故障监测系统与防雷保护系统,风电机组雷击故障监测系统包括该防雷保护系统,防雷保护系统包括:开设有盲孔的主体、核心、由可气化材料制成的连接件、第一弹性件、第二弹性件、密封盖、底板以及用于连接在外部信号源与检测终端之间的开关;核心以及第一弹性件分别容置于盲孔,核心通过连接件连接主体,第一弹性件的一端抵持核心,另一端连接于盲孔的底壁,密封盖的一面通过第二弹性件与底板连接,密封盖的另一面与核心相抵持,开关安装于底板。如此,防雷保护系统可准确地为检测终端提供电信号,从而让维护人员准确地了解有遭受雷击,便于维护排查雷击故障,提高安全性。

    一种落刀装置
    20.
    发明公开
    一种落刀装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN111487103A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010449343.1

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种落刀装置,涉及实验测试设备领域。该落刀装置包括底座以及竖直固定于底座上的支架,该落刀装置还包括刀具组件和自重组件,刀具组件一端与支架相铰接,自重组件包括重物和弹性驱动件,弹性驱动件一端与底座连接,另一端与刀具组件连接,弹性驱动件能驱动刀具组件相对支架向远离底座的方向转动;重物与弹性驱动件可拆卸连接,能驱动刀具组件绕支架向靠近底座的方向转动。在与CRB试样接触时,重物的载荷能够有效传递至刀具组件,进而切割CRB试样。相比于车床加工的方式,采用弹性驱动件与重物配合的方式避免了车床振动而对试样切口面造成的刮擦,其切割更为稳定,切口面更为平整。

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