一种分散式污水消毒装置及消毒方法

    公开(公告)号:CN114956401A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210790980.4

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: C02F9/06 C02F1/467 C02F1/50

    摘要: 本发明公开了一种分散式污水消毒装置,涉及污水消毒领域,包括电极组件、曝气系统、直流电源、电化学消毒槽和缓释消毒剂填充槽,所述电极组件设置于所述电化学消毒槽中,所述电极组件的两极连接所述直流电源,所述曝气系统也设置于所述电化学消毒槽中,所述电化学消毒槽与一个水池相连,所述水池中设置所述缓释消毒剂填充槽,所述缓释消毒剂填充槽中装满缓释消毒剂。本发明还公开了使用该分散式污水消毒装置对污水消毒的方法。使用本发明的消毒装置可以实现分散式污水无人值守的运行管理模式,缓释消毒剂能对污水有持续杀灭病原体的效果,具有高效、稳定、无毒、不会对污水造成二次污染等优点。

    计算机程序实际运行时触发软件漏洞的检测系统

    公开(公告)号:CN101968766A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010513779.9

    申请日:2010-10-21

    IPC分类号: G06F11/36

    摘要: 一种计算机技术领域的计算机程序实际运行时触发软件漏洞的检测系统。包括:二进制代码动态插入模块、程序基本块识别模块、函数调用图构建模块、控制流图构建模块、函数识别模块、静态分析模块;本发明通过结合动态程序分析和静态分析路径补全这两种技术,既能检测到那些在程序实际运行时才会触发的漏洞,又能达到较高的程序路径覆盖率,对动态分析过程中没有覆盖到的路径进行漏洞检测,提高了漏洞检测的成功率,降低了漏洞误报率。同时,静态分析路径补全技术只分析动态分析未执行到的路径,而并非全部的程序路径,这样大大降低了时间和系统资源的开销。

    一种高温超导磁通钉扎效应静电驱动微转动陀螺

    公开(公告)号:CN110608735A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910905748.9

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: G01C19/24 G01C19/08

    摘要: 本发明提供了一种高温超导磁通钉扎效应静电驱动微转动陀螺,包括定子、陀螺转子、高温超导体、定子静电驱动电极;其中,定子设置于所述陀螺转子的上方;定子静电驱动电极设置于定子的下表面,用于产生步进电场;高温超导体设置于陀螺转子的下方;陀螺转子的下表面设有永磁体,永磁体为轴对称环形;永磁体产生的磁场作用在下方的高温超导体上,通过高温超导体的抗磁和磁通钉扎特性,使陀螺转子被锁定悬浮在高温超导体的上方;陀螺转子的上表面设有转子静电驱动电极,通过定子静电驱动电极产生的步进电场作用在转子静电驱动电极,产生旋转扭矩,使陀螺转子高速旋转。本发明采用高温超导体中磁场的磁通钉扎效应来实现稳定悬浮,是一种无源悬浮技术。

    一种高温超导磁通钉扎效应磁驱动微陀螺

    公开(公告)号:CN110595454A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910905062.X

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: G01C19/24 G01C19/06

    摘要: 本发明提供了一种高温超导磁通钉扎效应磁驱动微陀螺,包括定子、陀螺转子、高温超导体、旋转磁场线圈;其中,定子设置于所述陀螺转子的上方;旋转磁场线圈设置于定子的下表面,用于产生旋转磁场;高温超导体设置于陀螺转子的下方;陀螺转子的下表面设有永磁体,永磁体为轴对称环形;永磁体产生的磁场作用在下方的高温超导体上,通过高温超导体的抗磁和磁通钉扎特性,使陀螺转子被锁定悬浮在高温超导体的上方;陀螺转子的上表面设有旋转驱动永磁体阵列,旋转驱动永磁体阵列与旋转磁场线圈产生的旋转磁场相互作用产生驱动扭矩,使陀螺转子绕其中心轴高速旋转。本发明通过采用高温超导体中磁场的磁通钉扎效应来实现稳定悬浮,是一种无源悬浮技术。

    计算机程序实际运行时触发软件漏洞的检测系统

    公开(公告)号:CN101968766B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010513779.9

    申请日:2010-10-21

    IPC分类号: G06F11/36

    摘要: 一种计算机技术领域的计算机程序实际运行时触发软件漏洞的检测系统。包括:二进制代码动态插入模块、程序基本块识别模块、函数调用图构建模块、控制流图构建模块、函数识别模块、静态分析模块;本发明通过结合动态程序分析和静态分析路径补全这两种技术,既能检测到那些在程序实际运行时才会触发的漏洞,又能达到较高的程序路径覆盖率,对动态分析过程中没有覆盖到的路径进行漏洞检测,提高了漏洞检测的成功率,降低了漏洞误报率。同时,静态分析路径补全技术只分析动态分析未执行到的路径,而并非全部的程序路径,这样大大降低了时间和系统资源的开销。