智能干洗式洗鞋机及干洗方法

    公开(公告)号:CN102743144B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210242420.1

    申请日:2012-07-13

    IPC分类号: A47L23/02 A47L23/20

    摘要: 本发明公开了一种智能干洗式洗鞋机,包括箱体、鞋位固定装置、刷位固定装置、干洗装置和控制系统;刷位固定装置设置有通过直流电机带动其转动的纵向和横向弹簧刷,并使其在清洗过程中其刷轴与待洗鞋鞋面的形状弯曲配合。本发明采用图像识别系统对待洗鞋进行鞋面污渍检测和鞋码识别,来实现针对污渍定位清洗,大大的提高的了洗鞋质量和清洗效率,以及采用可弯曲的贴面变形型弹簧辊刷,让清洗更加彻底,大大提高了清洗效率。本发明提出了一种洗鞋的方法,解决了水洗对鞋面的损伤和无法对鞋子进行杀菌消毒的现状,经过识别污渍、刷洗、冲洗、烘干来实现整个的洗鞋过程,充分发挥了干洗效果好、杀菌消毒,大大提高了洗鞋质量和洗鞋效率。

    水体化学需氧量的检测传感器及检测方法

    公开(公告)号:CN116626122A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310616739.4

    申请日:2023-05-29

    IPC分类号: G01N27/26 G01N27/30

    摘要: 本发明公开了一种水体化学需氧量的检测传感器,包括微流体装置和金三电极,金三电极的表面上覆盖有一层金纳米颗粒层,微流体装置包括固定连接在金三电极表面上的盖模,盖模朝向金三电极的一侧侧面上凹设置有条形凹槽,条形凹槽与金三电极之间形成为反应腔,盖模上分别对应反应腔两端的位置穿设有与反应腔连通的进水流道和出水流道。本发明还公开了一种利用检测传感器对水体进行化学需氧量的检测方法。本发明通过目标分析物和金纳米颗粒之间发生化学反应在电极表面上产生电信号,通过测量电信号的大小间接测量目标分析物的COD值,检测方便,准确性高,具有成本低,不会对周围环境造成二次污染的优点。

    一种激光测距仪及其光学收发系统、接收透镜

    公开(公告)号:CN116136589A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202310178948.5

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/08

    摘要: 本发明公开了一种激光测距仪及其光学收发系统、接收透镜,其特征在于:接收透镜为由非球面部分的主镜和球面部分的副镜组成的复合透镜,所述副镜设置在所述主镜的非球面接收面上且远离所述主镜的轴心。本发明可以极大地缩小近距离探测盲区,并使得接收盲区的物距无限接近0mm,提高使用异轴光学系统的近距离激光测距仪的探测性能。

    犬瘟热病毒痕量检测传感器的制作方法及其传感器和犬瘟热病毒痕量的检测方法

    公开(公告)号:CN115901642A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211386709.0

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本发明公开了一种犬瘟热病毒痕量检测传感器的制作方法,获取单模光纤,先在其表面羟基化,然后再硅烷化,浸入犬瘟热病毒抗体溶液中得到犬瘟热病毒抗体修饰光纤,两端再错位熔接单模光纤,得到传感器。本发明还公开了利用上述方法制得的传感器以及利用该传感器对犬瘟热病毒的痕量进行检测的方法,利用两个传感器通过单模光纤进行连接,一个作为传感臂浸入到犬瘟热病毒抗原溶液中,一个座位参考臂浸入到PBS缓冲溶液,然后分别获取多个犬瘟热病毒抗原溶液不同浓度下的干涉光谱,选取相同波长范围内的波谷,得到对应的光谱强度,利用线形拟合得到犬瘟热病毒痕量检测公式,然后根据这个公式,就可以检测出未知浓度犬瘟热病毒抗原溶液的浓度。

    基于法-珀干涉的透明流体折射率的测量方法

    公开(公告)号:CN111693491B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202010750649.0

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: G01N21/41 G01N21/45

    摘要: 本发明公开了一种基于法‑珀干涉的透明流体折射率的测量方法,获取多个双光束法‑珀干涉结构传感器,分别接入宽谱光源和光谱仪,获取其测量光谱图;将传感器的法‑珀腔中填充满待测介质,获取各传感器的检测光功率谱,并由入射光功率谱进行归一化处理;选取上述传感器在相同波段范围内的归一化图谱,以及波谷的波长值,设置各传感器大于波谷数量的正整数系数,分别描绘各传感器在不同系数取值下得到的折射率计算值随波谷变化散点图,获取这些传感器散点曲线重合度最高时的系数值,根据散点所描绘的曲线即为待检测介质折射率在选取波段范围内的折射率曲线。本发明中操作简单方便,精确度高,能检测待测介质在多个波长下的折射率等优点。

    基于多模干涉低温度响应迈克尔逊液位传感器及测量方法

    公开(公告)号:CN109974814B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201910292656.8

    申请日:2019-04-12

    IPC分类号: G01F23/292

    摘要: 本发明公开了一种新型基于模间干涉原理的迈克尔逊光纤液位传感器;传感器由传光单模光纤SMF1、无芯光纤NCF和传感单模光纤SMF2熔接而成。输入光在SMF1‑NCF界面激发高阶模式;在NCF‑SMF2界面,一部分光耦合进SMF2纤芯,一部分耦合进SMF2包层。两部分光经过银镜的反射重新进入NCF形成模间干涉,最后由SMF1‑NCF界面耦合进SMF1。仿真及实验证实,SMF2包层的模式能量分布与NCF中的模式能量分布相似,这一特性导致传感器两个传感区域部分的液位灵敏度高度一致。传感器结构简单紧凑,成本低廉,操作灵活,具有较高应用前景。

    用于对溶液中大肠杆菌浓度检测的传感器的制作方法及其大肠杆菌浓度的检测方法

    公开(公告)号:CN109975248B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910341801.7

    申请日:2019-04-25

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明公开了一种用于对溶液中大肠杆菌浓度检测的传感器的制作方法,制备了一种基于石墨烯的1‑氨基芘和麦芽糖的复合膜,通过嫁接刀豆凝聚素A制成对糖类具有敏感性的改性石墨烯复合膜,并将其涂敷在光纤上制成基于改性石墨烯复合敏感膜涂敷粗锥型的生物传感器。其不仅制作简单容易,另外通过此方法制得的传感器在对溶液中大肠杆菌浓度的检测中,具有灵敏度高、检测效果好,响应时间快,精度和可靠性高的优点。

    一种对溶液中硝基苯进行检测的检测物的制备方法及其检测物和硝基苯浓度的检测方法

    公开(公告)号:CN110174388A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910521863.6

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: G01N21/64

    摘要: 本发明公开了一种对溶液中硝基苯进行检测的检测物的制备方法,将Zn(NO3)2·6H2O、Eu(NO3)3·6H2O和无水乙醇混合得到溶液Ⅰ;将1,3,5-苯三甲酸、无水乙醇和去离子水混合得到溶液Ⅱ;将溶液Ⅰ和溶液Ⅱ进行混合,得到混合溶液;将混合溶液置于聚四氟乙烯内衬的高温反应釜中,在高温中析出反应物,将析出反应物后的溶液置于离心容器中进行离心处理,对沉淀物进行洗涤后;干燥至恒重,得到检测物。该检测物具有很好的稳定性和可重复性,对硝基苯分子表现出良好的传感性能和低的检测限,利用检测物对溶液中硝基苯的浓度进行检测,其检测效果好,精度和可靠性高。

    基于包层涂覆敏感膜的迈克尔逊干涉式硫化氢传感器

    公开(公告)号:CN109991192A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910302334.7

    申请日:2019-04-16

    IPC分类号: G01N21/45

    摘要: 本发明公开了基于光纤包层涂覆敏感膜的光纤迈克尔逊干涉式硫化氢气敏传感器,将无截止波长光子晶体光纤两端分别与单模光纤端面进行熔接,靠近光源一端进行熔接拉锥,使得塌陷层较长并加强干涉,另一端正常熔接形成塌陷层并将单模光纤另一端连接法拉第旋光镜,从而形成迈克尔逊结构的传感器。将Cu/rGO敏感膜包覆于光子晶体光纤包层,本发明提供的传感器对硫化氢气体有明显的选择性,在硫化氢气体浓度为0‑70ppm范围内,随着被测气体浓度不断增大,其干涉光谱呈现明显红移,且线性度较好,其响应恢复时间分别为70s和88s。该传感器成本低、灵敏度高、选择性强、结构简单,适用于低浓度硫化氢气体灵敏性探测。

    一种旁热式氨气传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN106018480B

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201610318313.0

    申请日:2016-05-13

    IPC分类号: G01N27/00

    摘要: 本发明公开了一种旁热式氨气传感器,包括陶瓷管、气敏元件、电极和电热丝;气敏元件设置于陶瓷管上,气敏元件两端设置有电极,电热丝设置于陶瓷管内用于加热陶瓷管;气敏元件采用气敏材料Ag‑WS2纳米粉体制作;首先选取偏钨酸铵(NH4)6H2W12O40为原料,以PVP(K90)为聚合物前驱体高分子溶液,采用静电纺丝法制备得到了偏钨酸铵(NH4)6H2W12O40/PVP复合纤维毡;将复合纤维毡从铝箔纸上揭下放入高温电阻炉中退火煅烧得到了WO3纤维;在管式炉中将WO3纤维与硫粉在氮气保护下进行硫化反应合成了层片状的纳米WS2,同时将Ag纳米颗粒沉积到WS2纳米片的表面,本制备方法相较于传统方法,操作工艺简单且能耗较少。对氨气具有较高的灵敏度与选择性。