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公开(公告)号:CN103776893A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410052211.X
申请日:2014-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东大学(威海) , 威海威高电子工程有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种介质阻挡放电电离源的离子迁移谱仪,包括电离源装置、采样装置、漂移管、气路循环系统、电控系统、信号采集及数据处理系统;所述的电离源装置包括圆柱形壳体、射频电源、加速电极、射频电极、石英玻璃管、工作气体,圆形的加速电极密封安装在圆柱形壳体前端,两个射频电极套在石英玻璃管外侧,射频电极与射频电源之间通过导线连接,石英玻璃管内导入工作气体。本发明不仅避免了放射性物质的使用,而且可以直接电离气体、液体或固体样品。同时可以进一步提高离子迁移谱技术的灵敏度、稳定性及选择性,拓宽离子迁移谱的应用领域。
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公开(公告)号:CN103760138A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410052128.2
申请日:2014-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/63
Abstract: 本发明涉及一种便携式介质阻挡放电等离子体光谱仪,其包括样品室、气路系统、激发光源、分光检测系统、显示控制模块、电池及外壳组件。所述激发光源为介质阻挡放电(DBD)等离子体光源,其包括射频电源、电极、绝缘介质,射频电源通过导线分别与两个电极连接,绝缘介质处于两个电极之间。本发明以DBD等离子体作为光源,具有结构简单,成本低,体积小、功耗低等优点,能够方便、实时、快捷地对样品中的金属元素进行检测。
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公开(公告)号:CN101580288B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910304076.2
申请日:2009-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法,它涉及了一种处理有机废水的方法。本发明解决了现有沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法中存在不适合于有机污染物浓度高的有机废水、占地面积大或者效率低的缺陷。本发明沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法按照如下步骤进行:一、将沸石粉碎,清洗沸石,干燥;二、煅烧,沸石、双氧水与有机废水混合,微波辐照;三、过滤,将沸石取出;即完成对有机废水的处理。本发明沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法具有处理速度快、占地面积小、运行成本低等优点。
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公开(公告)号:CN101580288A
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200910304076.2
申请日:2009-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法,它涉及了一种处理有机废水的方法。本发明解决了现有沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法中存在不适合于有机污染物浓度高的有机废水、占地面积大或者效率低的缺陷。本发明沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法按照如下步骤进行:1.将沸石粉碎,清洗沸石,干燥;2.煅烧,沸石、双氧水与有机废水混合,微波辐照;3.过滤,将沸石取出;即完成对有机废水的处理。本发明沸石-微波-过氧化氢联用处理有机废水的方法具有处理速度快、占地面积小、运行成本低等优点。
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公开(公告)号:CN115900785B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202211406288.3
申请日:2022-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 电力规划总院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 董永康 , 汤晓惠 , 夏猛 , 李伯中 , 王颖 , 邓黎 , 夏小萌 , 李树辰 , 张昉熠 , 陈佟 , 李灿 , 杨悦 , 卢贺 , 白夫文 , 吴广哲 , 金炜 , 马超 , 邓月 , 张静 , 孟平 , 丁健 , 王甜甜 , 何志强 , 雷宇
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光传感技术的电力OPGW光缆数据采集装置及方法,涉及光缆数据采集技术领域。本发明的技术要点包括:OPGW光缆数据采集装置包括宽带激光器、第一波分复用器、声光调制器、第一掺铒光纤放大器、第一环形器、第二波分复用器、待测光纤、窄线宽激光器、第一耦合器、脉冲发生器、第二掺铒光纤放大器、拉曼放大器、第一数据采集卡、第一光电探测器、第三波分复用器、第二耦合器、第二环形器、第二光电探测器、第一光学滤波器、第三环形器、第二光学滤波器、微波源、电光调制器、光衰减器、第三耦合器、第三光电探测器、第二数据采集卡。本发明采用一根纤芯即可实现OPGW光缆的温度、应变、振动和衰耗信号的同步采集。
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公开(公告)号:CN119841414A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510205358.6
申请日:2025-02-24
Applicant: 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,提供了一种高效壳聚糖‑聚合硫酸铁复合混凝剂及其制备方法。针对传统无机混凝剂易产生二次污染、有机混凝剂成本高且工艺控制复杂等问题,本发明提出以天然壳聚糖为原料,通过季铵盐改性增强其电荷特性,再与无机混凝剂按特定比例复合的解决方案;制备过程包括:将壳聚糖溶解于2%醋酸溶液,调节pH至弱酸性后引入季铵盐,在70℃恒温条件下通过引发剂催化完成反应,经离心洗涤和真空干燥得到改性壳聚糖;随后将其与无机混凝剂按1:3‑5质量比复配,形成兼具电中和与吸附架桥功能的复合体系。本发明通过精确控制各组分配比和工艺参数,制备工艺简单可控,得到的复合混凝剂具有处理效率高、环境友好且成本适中的特点。
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公开(公告)号:CN115683845B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211268663.2
申请日:2022-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 原位力学测试用推‑拉微器械,属于低维材料测试实验仪器领域。设备层由移动区、固定区及四个弹性元件组成;固定区设有通槽,通槽还贯通绝缘层及把手层的厚度设置,固定区、绝缘层及把手层前侧面设有开口,移动区设置在通槽内,移动区前侧面的凸台一位于开口处,移动区后侧面中部设有凹槽一,固定区的通槽后槽侧壁中部设有凸台二,凹槽一与凸台二相匹配形成具有三处横向间隙的‘互’字形结构,三处横向间隙由前至后为间隙一、间隙二及间隙三;原位拉伸实验时,微纳米试样放置在间隙二处,微纳米试样两端分别固定在固定区和移动区上;四个弹性元件呈矩阵形式固定设置在移动区与固定区的通槽之间。本发明用于对微纳米尺度下材料的力学参数准确测量。
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公开(公告)号:CN115683845A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211268663.2
申请日:2022-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 原位力学测试用推‑拉微器械,属于低维材料测试实验仪器领域。设备层由移动区、固定区及四个弹性元件组成;固定区设有通槽,通槽还贯通绝缘层及把手层的厚度设置,固定区、绝缘层及把手层前侧面设有开口,移动区设置在通槽内,移动区前侧面的凸台一位于开口处,移动区后侧面中部设有凹槽一,固定区的通槽后槽侧壁中部设有凸台二,凹槽一与凸台二相匹配形成具有三处横向间隙的‘互’字形结构,三处横向间隙由前至后为间隙一、间隙二及间隙三;原位拉伸实验时,微纳米试样放置在间隙二处,微纳米试样两端分别固定在固定区和移动区上;四个弹性元件呈矩阵形式固定设置在移动区与固定区的通槽之间。本发明用于对微纳米尺度下材料的力学参数准确测量。
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公开(公告)号:CN115290179A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210956544.X
申请日:2022-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 董永康 , 雷艳阳 , 夏猛 , 王颖 , 夏小萌 , 陈佟 , 邓黎 , 李灿 , 杨悦 , 刘军 , 李伯中 , 李伟华 , 张乐丰 , 李扬 , 邓月 , 张静 , 李嘉逸 , 郑勇 , 汤晓惠 , 姜桃飞 , 关鹏
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Φ‑OTDR技术的OPGW光缆长距离振动监测系统,该系统通过窄线宽激光器输出的连续光信号通过半导体光放大器调制为光脉冲信号,由声光调制器调制为更窄的脉冲光信号,窄脉冲光信号由掺铒光纤放大器进行光功率放大后经第一环形器注入波分复用器与拉曼放大器的输出光信号同时注入待测光纤,拉曼放大器对待测光纤中光信号的分布式放大,提升系统的传感距离,同时为掺铒光纤提供远程泵浦实现遥泵放大,进一步提升系统的传感距离;后向瑞利散射光信号经第二掺铒光纤放大器进行放大,再经光学滤波器滤除ASE噪声,由光电探测器和数据采集卡进行探测采集。该系统能够用于OPGW光缆长距离监测。
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公开(公告)号:CN108802009B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201810974542.7
申请日:2018-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种利用等离子体原子发射光谱仪检测重金属的方法,解决了现有技术检测重金属过程操作不便,窗口片污染严重造成光信号损失大、检测成本高且效率低、速度慢的技术问题。本发明提供一种利用等离子体原子发射光谱仪检测重金属的方法,依次包括以下步骤:(1)先将工作气源从进气口通入进气支管中;(2)制备气态待测样品后,再通过等离子体激发装置使等离子体激发区内产生稳定的等离子体;(3)气态待测样品进入等离子体激发区后被等离子体激发后产生相应的特征光信号,然后特征光信号沿着主管内部通过与出气口方向相反的采光口透过窗口片传出,进入光谱仪中,获得待测样品原子的光谱信息。本发明广泛应用于分析仪器的光谱仪领域。
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