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公开(公告)号:CN103289729B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310267731.8
申请日:2013-06-28
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及电场-旋流组合的原油脱盐方法及装置,提供了一种电场-旋流组合的原油脱盐方法,该方法包括:(a)对经一级电脱盐后的原油进行旋流脱盐,以将电脱盐后的原油中的含盐水分离出来,降低电脱盐后的原油中的含盐量;以及任选地,(b)对经旋流脱盐后的原油进行二级电脱盐,以进一步降低原油中的含盐量。还提供了一种电场-旋流组合的原油脱盐装置。
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公开(公告)号:CN103289729A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310267731.8
申请日:2013-06-28
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及电场-旋流组合的原油脱盐方法及装置,提供了一种电场-旋流组合的原油脱盐方法,该方法包括:(a)对经一级电脱盐后的原油进行旋流脱盐,以将电脱盐后的原油中的含盐水分离出来,降低电脱盐后的原油中的含盐量;以及任选地,(b)对经旋流脱盐后的原油进行二级电脱盐,以进一步降低原油中的含盐量。还提供了一种电场-旋流组合的原油脱盐装置。
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公开(公告)号:CN104062091B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410323142.1
申请日:2014-07-08
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及液体旋流场中微粒自转的同步高速摄像方法及装置,提供了一种液体旋流场中微粒自转的同步高速摄像方法,该方法包括以下步骤:(1)选择直径相等、中心对称布置的两个内核的透明或半透明微粒作为自转测试颗粒;(2)采用两台或更多台高速摄像机同步获取液体旋流场中微粒运动的二维图像序列;(3)通过所得的二维图像序列重构微粒三维运动轨迹,同时获得微粒在旋流场中的自转速度。还提供了一种液体旋流场中微粒自转的同步高速摄像装置。
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公开(公告)号:CN104062091A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410323142.1
申请日:2014-07-08
申请人: 华东理工大学
摘要: 本发明涉及液体旋流场中微粒自转的同步高速摄像方法及装置,提供了一种液体旋流场中微粒自转的同步高速摄像方法,该方法包括以下步骤:(1)选择直径相等、中心对称布置的两个内核的透明或半透明微粒作为自转测试颗粒;(2)采用两台或更多台高速摄像机同步获取液体旋流场中微粒运动的二维图像序列;(3)通过所得的二维图像序列重构微粒三维运动轨迹,同时获得微粒在旋流场中的自转速度。还提供了一种液体旋流场中微粒自转的同步高速摄像装置。
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公开(公告)号:CN104049100B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410323160.X
申请日:2014-07-08
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: G01P3/38
摘要: 本发明涉及液体旋流场中微米级颗粒自转速度测试方法及装置,提供了一种液体旋流场中微米级颗粒自转速度测试方法,该方法包括以下步骤:(1)选择直径相等、中心对称布置的两个内核的透明或半透明微粒作为自转测试颗粒;(2)采用高速摄像系统记录液体旋流场中微粒的二维运动过程,获得微粒运动的图像序列;(3)通过分析所得的图像序列中微粒中的两个内核投影的重叠与分开频率来确定微粒的自转速度。还提供了一种液体旋流场中微米级颗粒自转速度测试装置。
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公开(公告)号:CN104049100A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410323160.X
申请日:2014-07-08
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: G01P3/38
摘要: 本发明涉及液体旋流场中微米级颗粒自转速度测试方法及装置,提供了一种液体旋流场中微米级颗粒自转速度测试方法,该方法包括以下步骤:(1)选择直径相等、中心对称布置的两个内核的透明或半透明微粒作为自转测试颗粒;(2)采用高速摄像系统记录液体旋流场中微粒的二维运动过程,获得微粒运动的图像序列;(3)通过分析所得的图像序列中微粒中的两个内核投影的重叠与分开频率来确定微粒的自转速度。还提供了一种液体旋流场中微米级颗粒自转速度测试装置。
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公开(公告)号:CN104502327A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201510014349.5
申请日:2015-01-12
申请人: 华东理工大学
IPC分类号: G01N21/65
摘要: 本发明涉及基于表面增强拉曼光谱的单颗粒表面污染物现场定量检测方法,该方法包括:(a)建立一条颗粒表面吸附污染物的质量与污染物特征峰处表面增强拉曼光谱强度的标定曲线;(b)现场采用便携式拉曼光谱仪对具有表面增强拉曼光谱活性的吸附污染物的单颗粒表面进行表面增强拉曼光谱检测,从而得到污染物特征峰处表面增强拉曼光谱强度;以及(c)将检测的污染物表面增强拉曼光谱特征峰强度与上述步骤(a)中得到的标定曲线对照,即可得到颗粒表面吸附的污染物质量。
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