一种粮食数量监测装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119123983A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411324827.8

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种粮食数量监测装置,包括装置座和内设置有激光测距传感器的检测筒,检测筒的底部设置有检测筒透镜,粮食数量监测装置还包括转动装配于装置座上的、下侧开口的设备箱,设备箱的侧板上固定设置有轴线沿前后方向延伸的安装轴,检测筒的上端转动装配于所述安装轴上,设备箱的转动轴线与安装轴的轴线垂直相交,检测筒转动过程中具有使得检测筒透镜由设备箱的下侧开口伸出的检测工位和使得检测筒收纳于所述设备箱内的收纳工位,设备箱的下侧开口处设置有用于检测筒处于收纳工位时遮挡所述下侧开口的防尘板。本发明提供了一种在不使用时可以避免扬尘覆盖,而且还能够避免因为主筒存在而产生扫描盲区的粮食数量监测装置。

    一种掺杂复合量子点的多功能抗磁光纤的制备方法

    公开(公告)号:CN113189698A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110509528.1

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂复合量子点的多功能抗磁光纤的制备方法,使用分步还原法制备有机配体包覆的金团簇Au25溶液,然后利用水热化学反应法将Au25溶液加入稀土Eu掺杂量子点MnSe2中,分解有机配体后形成Au25&MnSe2:Eu3+复合量子点;利用熔融法把复合量子点加入Bi2O3‑TeO2‑H3BO3‑GeO2芯玻璃中,再将熔融的芯玻璃浇注至Bi2O3‑TeO2‑H3BO3‑ZnO/&GeO2‑Na2O壳玻璃中制备预制棒以及拉纤,即可获得金团簇Au25&MnSe2:Eu3+量子点Bi2O3‑TeO2‑B2O3‑ZnO抗磁光纤;本发明制备金团簇稀土掺杂量子点抗磁光纤的方法简单、拉纤温度低,所制得的金团簇稀土量子点抗磁光纤具有等离子效应、磁光效应和优良的发光特性,而且体积小、声子能量低等优点,适合于激光、生物医学传感、光通讯和磁光器件等多个领域。

    一种单模磁光玻璃光纤芯和壳逆磁玻璃体系成分及制备

    公开(公告)号:CN107986632B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710981840.4

    申请日:2017-10-20

    Abstract: 本发明公开一种制备单模磁光玻璃光纤的逆磁玻璃体系,该体系基于氧化铋和氧化铅玻璃网络体,并通过氧化硼和氧化锗调节稳定结构并改进性能参数。芯和壳玻璃成分为(40‑55%)PbO‑(30‑45%)Bi2O3‑(5‑10%)B2O3(mol%)和(40‑65%)PbO‑(30‑35%)Bi2O3‑(0‑5%)GeO2‑(5‑10%)B2O3(mol%)。该玻璃通过融熔淬火工艺900−1000°C制备,成本低,磁光菲尔德常数大(0.15‑0.16min/G.cm)且无温度依赖性,紫外可见光透光率>80%,热稳定性>85°C,符合磁光玻璃单模光纤芯和壳玻璃对线性热膨胀系数,折射率和Tg的匹配指标。

    一种在磁光玻璃上制备磁光生物传感微通道的方法

    公开(公告)号:CN107855662A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201710981738.4

    申请日:2017-10-20

    Inventor: 陈秋玲 王晖

    CPC classification number: B23K26/364 B23K26/402 B23K26/60 B23K2103/54

    Abstract: 本发明公开一种在磁光玻璃上制作磁光生物传感用微通道的方法:将微通道图案通过软件绘制导入,使用40×物镜和520μm狭缝聚焦激光于抛光良好玻璃表面&激光束透射正交方向。以100kHz重复频率,0.1-0.5W功率,21-25A电流,重复扫描1-3000次。按设定扫描图案移动激光束,直至在玻璃表面写出三维微通道。开通吹气装置辅助飞秒激光去除烧蚀玻璃基体碎屑,超声波去离子水震荡清洗后,280-300℃下退2小时,所得微通道40-50µm宽,20-30µm深。该方法避免飞秒激光刻写玻璃微通道技术存在的酸蚀工艺,为磁光传感提供磁光性能优良的载体,提高器件磁场响应灵敏度和速度。本方法简单无毒污染,能耗低。

    一种在逆磁光敏玻璃上飞秒激光直接刻写实现磁光波导的方法

    公开(公告)号:CN107765367A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710981820.7

    申请日:2017-10-20

    Inventor: 陈秋玲 王晖

    CPC classification number: G02B6/136

    Abstract: 本发明公开一种在逆磁光敏玻璃上飞秒激光直接刻写实现磁光波导的方法:将微通道图案通过软件绘制导入,使用40×物镜和520μm狭缝聚焦激光于良好抛光玻璃表面&激光束透射正交方向。以100kHz重复频率,0.1-0.5W功率,21-25A电流,重复4-12次扫描,照射深度170µm。按设定扫描图案以150-350nJ脉冲能量和1.5mm/min速度移动,即可获得磁光波导。超声震荡清洗后260-290℃退火2小时,所得磁光波导150-500µm宽,折射率增大3-9×10-2。该方法为磁光波导提供磁光性能优良载体,降低磁光波导结构复杂性,提高器件磁场响应灵敏度和速度。本方法简单无毒污染,能耗低,应用范围广。

    一种扫描半径可调的散粮数量监测装置

    公开(公告)号:CN118654564B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202410637944.3

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种扫描半径可调的散粮数量监测装置,包括由主筒电机驱动的主筒和由副筒电机驱动的副筒,副筒的底部设置有副筒透镜,副筒内设置有激光测距传感器,散粮数量监测装置包括固定支架和回转支架,回转支架上转动装配有横向转轴,主筒的左侧板转动装配于横向转轴上,主筒的右侧板沿左右方向导向移动装配于竹筒的顶板和底板之间,横向转轴内沿轴向导向移动装配有传动轴,传动轴与横向转轴止转连接,副筒固定于传动轴的右端,回转支架上设置有驱动副筒左右移动的副筒驱动机构,副筒电机与横向转轴传动连接。本发明解决了现有技术中副筒与主筒转动轴线之间间距固定而导致存在扫描盲区且最大监测半径受限制的技术问题。

    一种扫描半径可调的散粮数量监测装置

    公开(公告)号:CN118654564A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410637944.3

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明涉及一种扫描半径可调的散粮数量监测装置,包括由主筒电机驱动的主筒和由副筒电机驱动的副筒,副筒的底部设置有副筒透镜,副筒内设置有激光测距传感器,散粮数量监测装置包括固定支架和回转支架,回转支架上转动装配有横向转轴,主筒的左侧板转动装配于横向转轴上,主筒的右侧板沿左右方向导向移动装配于竹筒的顶板和底板之间,横向转轴内沿轴向导向移动装配有传动轴,传动轴与横向转轴止转连接,副筒固定于传动轴的右端,回转支架上设置有驱动副筒左右移动的副筒驱动机构,副筒电机与横向转轴传动连接。本发明解决了现有技术中副筒与主筒转动轴线之间间距固定而导致存在扫描盲区且最大监测半径受限制的技术问题。

    圆仓粮面扦样点随机布局方法

    公开(公告)号:CN110322071B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN201910614640.4

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种圆仓粮面扦样点随机布局方法,第一步,在X轴上随机确定一个扦样点坐标(X0,Y0),X0=1+RAND()*[(2R‑1)‑1],Y0=0,第二步,以(X0,Y0)为第一个边长为2a的正方形网格的中心点,向该正方形网格的四周扩展其它的边长为2a的正方形网格,正方形网格的四个角的坐标(Xi,Yi,j)和正方形网格的中心点坐标(Xi中,Yi,j中)为扦样点坐标。第一步中,最初的一个扦样点坐标时通过随机函数RAND()随机产生的,无法进行提前预测,然后以该点为第一个边长为2a的正方形网格的中心点,向该正方形网格的四周扩展其它的边长为2a的正方形网格,就可以获得其他相应扦样点的坐标值。

    一种利用芯壳玻璃浇注和飞秒激光直写技术制备磁光平面波导的方法

    公开(公告)号:CN108490538B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810232805.7

    申请日:2018-03-21

    Inventor: 陈秋玲 王晖

    Abstract: 本发明公开一种利用芯壳玻璃浇注和飞秒激光直写技术制备平面磁光波导的方法。该方法采用熔融淬火工艺制备35%PbO‑45%Bi2O3‑20%B2O3磁光壳玻璃,利用飞秒激光直写技术在壳玻璃表面生成微通道凹槽,熔融55%PbO‑35%Bi2O3‑10%B2O3磁光芯玻璃并直接淬火浇注至提前预热260°C的壳玻璃表面,冷却至室温后290°C退火2小时,磨去壳玻璃表面多余芯玻璃即得到磁光平面波导。本发明避免了现有磁光波导繁杂的制备工艺和结构,直接在磁光壳玻璃表面生成波导凹槽,并浇注芯玻璃至波导凹槽,原位生成磁光平面波导。本发明制备方法简单,反应条件温和,能耗低,环境友好,波导磁光性能良好,技术易掌握。

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