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公开(公告)号:CN113340840A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110800078.1
申请日:2021-07-13
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 湖北工业大学
IPC: G01N21/3518 , G01N21/27 , G01N21/03
Abstract: 一种C4F7N混合气体红外光谱多功能检测装置,包括采用多个检测室结构的气体池,检测室一侧布置红外光源和光电检测传感器,另一侧布置可更换的滤光片,并且各滤光片的透光波长互不相同;红外光源发出的红外光直射至镀金反射镜,镀金反射镜将红外光反射至各滤光片进行过滤,使得特定波长的红外光射入至对应检测室内,光电检测传感器检测被C4F7N混合气体吸收后的红外光强度,并将光强信号转为电信号;红外光包括:波长为750~780cm‑1的红外光、C4F7N混合气体分解组分对应波段的红外光,分别用于对C4F7N混合气体混合比和分解组分检测。实现C4F7N混合气体的混合比检测和分解组分检测,并实现多种检测功能集于一台检测装置,提高对于C4F7N混合气体电气设备运检效率。
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公开(公告)号:CN119715401A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510233376.5
申请日:2025-02-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 大连理工大学 , 武汉豪迈光电科技有限公司 , 泰普联合科技开发(合肥)有限公司
Abstract: 一种气体绝缘设备气压和分解产物同测的光纤传感系统,属于输变电设备运维的光纤传感与量测技术领域,解决现有技术的光纤光声气体传感系统容易受到气压影响、光声系统结构复杂的问题,本发明通过有机膜片代替现有技术的光纤悬臂梁,利用有机膜片因两侧气压不同发生形变产生的平均光程差和动态光程差检测气压和绝缘气体分解产物的浓度,本发明的技术方案在没有额外增加电学式气压传感器的情况下,实现了绝缘气体气压的监测和绝缘气体分解产物浓度的测量,有机膜片能够适应不同的结构形变,能够快速响应动态压力波且生产成本较低,采用单根多模光纤同时传输激发光和探测光,简化了光纤布置,减少了系统的复杂性,提升了信号质量和系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN119666931A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411800777.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低浓度氢探测MIS型薄膜传感器及其制备方法,本发明属于油浸式变压器在线故障监测技术领域。该传感器由下至上依次包括:金属镍片衬底、氧化镍半导体层、绝缘层、打底层、电极层;电极层包括催化电极层和金连接电极层;绝缘层为氧化硅、氧化铝、氮化硅、氮化铝中的任意一种;打底层为铬、钛、镍铬及钛钨中的任意一种;催化电极层为铂、钯中的一种或其复合物。有益效果:本发明针对变压器绝缘油中的氢气浓度进行在线监测的需求,充分考虑变压器绝缘油环境温度变化大、氢浓度低的问题,提供了低浓度氢探测MIS型薄膜传感器,具有高灵敏度、低探测下限,降低了传感器加工、封装难度,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119588392A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411791167.4
申请日:2024-12-06
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: B01J27/224 , B01D53/86 , B01J27/22
Abstract: 本发明公开了一种能在空气气氛下降解六氟化硫的碳化锆基催化材料及其制备方法和降解六氟化硫的方法,催化材料以碳化锆作为活性位点中心,以碳化硅作为载体,所述碳化锆分散在所述碳化硅上,且所述碳化锆的质量占催化材料质量的5‑50%。本发明的ZrC基催化材料,以ZrC作为活性位点中心,以碳化硅作为载体,通过简单的物理研磨方法可制备而得,无需烧结,工艺简单,加工成本低,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119555884A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411772386.8
申请日:2024-12-04
Applicant: 国网安徽省电力有限公司阜阳供电公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽源网信息科技有限公司
Inventor: 周海龙 , 魏存金 , 章晓春 , 马凤翔 , 朱峰 , 刘子恩 , 程伟 , 吴晓晴 , 金佳美 , 王曼 , 王静 , 牛立群 , 王幸伟 , 颊燕琪 , 朱满军 , 仇学礼 , 王二伟 , 李明星
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种低碳型GIS混合气体混合比检测方法,涉及气体检测技术领域,解决了待检测的混合气体可能会因与氧气接触,导致气瓶中存在氧气,导致混合比的检测不够准确的技术问题;本发明采集GIS混合气体,将GIS混合气体传输至混合比检测装置中;基于混合比检测装置分析GIS混合气体是否存在氧气,是,则分析GIS混合气体中的氧气含量;否,则对GIS混合气体的混合比进行分析;将达到标准的GIS混合气体引入湿度检测模块;采用阻容法的方式对GIS混合气体的湿度进行分析;调用导电分析模型对GIS混合气体的导电率进行分析;基于导电率对GIS混合气体的混合比进行调整;有利于提高检测的准确率。
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公开(公告)号:CN119504652A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685019.4
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07D295/192 , C07D307/79 , B01J19/12
Abstract: 本发明提供了一种采用气液混合流动光化学装置进行羧酸酰胺化的方法,所述气液混合流动光化学装置包括依次连接的液体和气体推注部,四通混合器;所述方法为将胺类化合物、羧酸类化合物、有机溶剂、光催化剂和碱置于液体推注部获得液体原料,将六氟化硫气体置于气体推注部,将液体原料和气体推注入所述四通混合器进行充分混合后进入所述光反应器中进行光化学反应,得到酰胺类化合物。通过所述方法,可以将六氟化硫SF6气体变废为宝,进行简便安全绿色且高效的羧酸酰胺化反应。
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公开(公告)号:CN119504604A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685036.8
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C07D237/32
Abstract: 本发明公开了一种采用六氟化硫制备奥拉帕尼的方法,其以1‑环丙基甲酰基哌嗪和2‑氟‑5‑((4‑氧代‑3,4‑二氢酞嗪‑1‑基)甲基)苯甲酸为原料,在光催化剂、碱、六氟化硫和光照条件下,在有机溶剂中进行光照反应得到所述奥拉帕尼。本发明的反应条件温和、所使用的反应原料均廉价易得、具有节约成本、环境友好、可工业推广的特点。该方法有效活化且利用了SF6这一温室气体,充分利用SF6分解产物实现羧酸的酰胺化反应制备奥拉帕尼,将SF6变废为宝,所需原料简单易得,反应条件简便、绿色节能,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119504466A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411685027.9
申请日:2024-11-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 南京师范大学
IPC: C07C227/18 , C07C229/60
Abstract: 本发明公开了一种以六氟化硫制备苯佐卡因的方法,其以乙醇和4‑氨基苯甲酸为原料,以碱性物质为添加剂,在六氟化硫、光催化剂和光照条件下在溶剂中进行反应得到所述苯佐卡因。本发明的方法中,在光催化条件下活化SF6并利用SF6分解产物实现羧酸的酯化反应,得到苯佐卡因;其中SF6的分解产物作为缩合试剂,该方法有效活化SF6这一温室气体,并充分利用SF6分解产物实现羧酸酯化得到苯佐卡因,将SF6变废为宝;该方法所需原料简单易得,反应条件简便、绿色节能,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN119409614A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411781079.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网安徽省电力有限公司
IPC: C07D209/10 , C07D207/333 , C07D277/26
Abstract: 本发明提供了一种二氟甲基杂芳烃类化合物制备方法,一种二氟甲基杂芳烃类化合物制备方法,以杂芳烃类化合物和碘二氟甲基苯砜为原料,在钯催化剂、配体、碱、有机溶剂和温度作用下,反应一定时间,生成一系列的二氟甲基杂芳烃类化合物;所述杂芳烃类化合物为吲哚类化合物1或吡咯类化合物或硫脲类化合物。本发明提供了一种在温和条件下使用钯催化反应生成二氟甲基杂芳烃类化合物的新方法,该方法使用碘二氟甲基苯砜作为二氟甲基化试剂,展示了广泛的底物兼容性,并取得了优异的产率。
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公开(公告)号:CN119375156A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411469157.9
申请日:2024-10-21
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种光声光谱检测装置及检测方法,包括光源模块、光声池结构和气路模块;所述光源模块用于发射光源;所述光声池结构包括第一光声池、第二光声池、第一窗片、第二窗片、聚光透镜。本发明的优点在于,能够同时测量背景气体和待测气体的浓度,不用分开检测两种气体浓度,简化了检测流程,显著提高了检测效率。并且还通过真空隔离层和聚光透镜的设置,用于将第一光声池分散的光束汇聚,再射入第二光声池,最大限度减少光损失的设计,进而减少了干扰,提高了检测的灵敏度和准确性。
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