固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置

    公开(公告)号:CN113722952B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202110958056.8

    申请日:2021-08-20

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明提供了一种固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置,其中,固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,包括以下步骤:根据临界电压与泰勒锥顶有质分子表面张力间的关系确定待优化变量;采用有限元法对所述待优化变量进行优化,以获取优化变量;根据所述优化变量构建固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布系统。根据本发明实施例的固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,能够大大提高固体聚合物电解质电解水制氢的效率。

    一种用于检测水体中金属离子浓度的光驱动自供能适配体传感器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116773628A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310748158.6

    申请日:2023-06-25

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/327

    摘要: 本发明公开了一种用于检测水体中金属离子浓度的光驱动自供能适配体传感器、制备方法及应用,包括光阳极、阴极、模拟太阳光光源、石英反应池、电解质溶液,光阳极和阴极插入装有电解质溶液的反应池中,通过外部电路连通,所构建的光驱动自供能体系在光照射条件下形成电流通路,产生电能,能自发为其传感过程供能;光阳极外表面修饰有目标金属离子适配体,不同浓度的金属离子会引起自供能体系输出电能不同程度的变化,从而实现对金属离子的定量检测。本发明的光驱动自供能适配体传感器,具有绿色环保、选择性好、成本低的特点,可用于水体样品中金属离子的特异性检测,取得了良好的效果,在实际应用中具有重要价值。

    一种双比率光驱动自供能传感器、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116381013A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310398169.6

    申请日:2023-04-14

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01N27/30 G01N27/416 H02N3/00

    摘要: 本发明公开了一种双比率光驱动自供能传感器、制备方法及应用,包括光阳极、光阴极、模拟太阳光光源,光阳极和光阴极插入装有电解质溶液的石英反应池中,并通过外部电路连通,光源同时照射光阳极和光阴极,电解质溶液为含有K2S2O8的0.1M PBS溶液,光阳极具有两个光阳极子通道界面,两个光阳极子通道界面分别与光阴极构建形成两个平行的光驱动自供能体系,两个光驱动自供能体系分别在光照射条件下产生的自偏压驱动下形成电流通路,产生电能。本发明的双比率光驱动自供能传感器,是一种兼具双信号分析与信号放大的新型自供能传感器精度增强技术,通过引入对应的适配体可以用于特异性检测小分子目标物质,最低检测下限达到pM级别。

    固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置

    公开(公告)号:CN113722952A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110958056.8

    申请日:2021-08-20

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明提供了一种固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置,其中,固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,包括以下步骤:根据临界电压与泰勒锥顶有质分子表面张力间的关系确定待优化变量;采用有限元法对所述待优化变量进行优化,以获取优化变量;根据所述优化变量构建固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布系统。根据本发明实施例的固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,能够大大提高固体聚合物电解质电解水制氢的效率。

    锅炉控制系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112747475A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011635380.8

    申请日:2020-12-31

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: F24H9/20 F23N5/20

    摘要: 本发明提供了一种锅炉控制系统,其中,锅炉控制系统包括:热能控制装置、数据发布管理装置和燃烧控制装置,其中,数据发布管理装置分别与热能控制装置和燃烧控制装置相连,热能控制装置用于根据室外温度和供暖对象的目标焓值计算供暖对象所需的热量值;数据发布管理装置用于接收供暖对象所需的热量值,并将供暖对象所需的热量值传递给燃烧控制装置;燃烧控制装置用于根据供暖对象所需的热量值控制锅炉进行燃烧。由此,通过对锅炉进行自动控制,从而不仅能够提高锅炉的自动化控制水平,大大降低劳动强度,而且能够提高锅炉燃烧的效率。

    无非线性误差的直线度测量干涉仪系统及测量方法

    公开(公告)号:CN111043991A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010184256.8

    申请日:2020-03-17

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01B11/27 G01B9/02

    摘要: 本发明提出了一种无非线性误差的直线度测量干涉仪系统以及测量方法。其中外差光源是采用单稳频激光光源发出的光,其偏振方向经分光镜分为两束光,分别经过两个声光调制器后变为频率不同的空间分离的两束光。两束光经过Koesters棱镜后,分为平行传播的空间对称的四光束。该四光束经过由二分之一波片、组合偏振分光棱镜、四分之一波片、楔角棱镜和楔面反射镜组成的干涉仪系统,当楔角棱镜发生水平方向直线度位移时,会引起两束测量光的光程信息(或称为相位信息)发生变化,通过比较两束测量光信号的相位差变化,即可获知楔角棱镜的直线度误差。本发明提供的方法,能够实现微小直线度误差的高精度测量。

    基于遗传算法优化的LED光源布局方法

    公开(公告)号:CN110457805A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910707972.7

    申请日:2019-08-01

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/00 G06N3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法优化的LED光源布局方法,包括如下步骤:步骤1、构建三维空间模型;步骤2、设置光照接收器和LED光源的位置,照度接收器所在空间位置为(x,y,z),LED光源所在空间位置为(X,Y,Z);步骤3、建立照度均匀度的适应度函数,确定个体的适应值;步骤4、基于谢菲尔德遗传算法,求解出以照度均匀度最优为目标的LED光源布局。本发明根据接收高度所在平面的照度均匀度建立了适应度函数,照度均匀度增大,适应值增大,优秀种群能够被遗传算法保留的概率也提高,相比于典型的寝室模型光场分布有了很大的提升;从而保证优秀基因在每一代种群中得到一定的保护。

    带电微球散射光能分布正向推演方法

    公开(公告)号:CN116976179A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310867222.2

    申请日:2023-07-14

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明属于光学测量领域,尤其是一种带电微球散射光能分布正向推演方法,针对现有的当前散射光能的正向推演方法均基于电中性微球,由于微球带电后,原本为固定常数的复折射率、表面电荷密度等参数均将成为变化量,因此无法延用电中性微球的光能正向推演方法的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:考虑不同单分散程度之间带电微球复折射率的差异,分别对带电荷的单微球、单分散微球系统和多分散微球系统建立散射光能分布计算模型,本发明为不同单分散程度的微球系统提供了最适宜的散射光强分布计算方法和散射光能计算方法,避免不同单分散程度的带电微球系统在推演过程中产生的差异和冲突。

    全天时星图与天空背景复合模拟装置的偏振效应抑制方法

    公开(公告)号:CN116776583A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310711999.X

    申请日:2023-06-15

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明属于航空器地面标定与测试领域,尤其是一种全天时星图与天空背景复合模拟装置的偏振效应抑制方法,针对现有的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:步骤S1:偏振作用矩阵构建:根据光学系统和偏振效应优化目标,选择合适的光学系统结构以及薄膜参数作为初始结构,并根据全天时星图与天空偏振背景复合模拟装置的自身结构参量,本发明是通过建立偏振效应约束与成像质量联合评价模型,构建光学系统与薄膜协同优化机制,解决全天时星图与天空背景复合模拟装置降低偏振光场传输精度的问题,提升光学系统偏振效应抑制能力,实现全天时天空背景偏振特性的精准模拟,为提高真实条件下航空器地面标定与测试精度奠定基础。

    锅炉燃烧布风结构的优化方法和系统

    公开(公告)号:CN113654078A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110958059.1

    申请日:2021-08-20

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: F23N3/06

    摘要: 本发明提供了一种锅炉燃烧布风结构的优化方法和系统,该方法包括以下步骤:确定锅炉燃烧布风结构的待优化变量,其中,待优化变量包括一次风阀和二次风阀的开关量和调节量;建立锅炉年度费用的目标优化函数和对应的约束条件;根据目标优化函数和约束条件进行计算,以获取满足约束条件且年度费用最低的待优化变量;根据获取到的满足约束条件且年度费用最低的待优化变量,生成满足约束条件且年度费用最低的锅炉燃烧布风结构的优化控制方案。根据本发明的锅炉燃烧布风结构的优化方法,通过对布风结构优化的优化,能够大大提高锅炉燃烧的效率,同时提高锅炉的利润。