CPT原子钟的光学系统、CPT原子钟

    公开(公告)号:CN114879472A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210450133.3

    申请日:2022-04-27

    申请人: 清华大学

    发明人: 阮勇 蒋国强

    IPC分类号: G04F5/14

    摘要: 本申请涉及一种CPT原子钟的光学系统、CPT原子钟。光学系统包括:激光器、光学镜组、气室隔热组件、原子气室、光学探测器和机架,激光器、光学镜组、气室隔热组件、原子气室和光学探测器依次设置在机架上;原子气室内嵌于气室隔热组件中,且原子气室与气室隔热组件之间形成有隔热腔,隔热腔中设置有隔热组件。由于原子气室中的碱金属原子与激光器的输出的激光发生CPT共振现象,需要保持原子气室处于恒定温度状态,本系统通过设置气室隔热组件,减少原子气室的热量损失,从而降低原子气室部分的加热功耗。并且,在原子气室与气室隔热组件之间形成的隔热腔中设置隔热组件,减少原子气室和气室隔热组件的接触面积等,从而有效降低CPT原子钟的系统功耗。

    煅烧装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106422986A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610819783.5

    申请日:2016-09-12

    摘要: 公开了一种煅烧装置,包括:反应器、介质源、换热系统、集热装置以及蓄热与温度调节系统,换热系统包括一级换热器和二级换热器,介质源、一级换热器以及反应器依次连接,使得气相介质经过预热进入反应器,二级换热器位于反应器内,用于对气相介质补热,集热装置、蓄热与温度调节系统、换热系统闭环连接,使得高温热媒进入蓄热与温度调节系统分为第一部分高温热媒和第二部分高温热媒,第一部分高温热媒经过换热系统变为低温热媒,低温热媒与所述蓄热与温度调节系统输出的第二部分高温热媒混合后进入集热装置,使得集热装置提供的高温热媒的温度更稳定,利用二级换热器对气相介质补热热以保持传热推动力,降低了对集热装置提供温度的要求。

    气固流化床煅烧反应器

    公开(公告)号:CN106215816A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610818788.6

    申请日:2016-09-12

    IPC分类号: B01J8/24

    摘要: 公开了一种气固流化床煅烧反应器,包括外壳,以及设于外壳内的导流筒,外壳上设有主进气口、出气口、进料口和排料结构,其中,主进气口位于导流筒的下部,用于向导流筒内输送高温气体,出气口位于外壳的上部,用于排出烟气,进料口和排料结构分别位于所述导流筒外周侧,进料口用于提供待煅烧物料,排料结构用于收集并排出煅烧废料,导流筒的两端分别与外壳内壁间隔一定距离,导流筒、导流筒与所述外壳内壁之间的空间形成煅烧反应的循环通道,粉状待煅烧物料自进料口进入所述外壳内,高温气体自主进气口进入所述导流筒,并带动待煅烧物料在所述循环通道内循环煅烧反应。该反应器使固体颗粒实现了宏观的定向流动和微观的强烈湍动。

    硫磺分离/脱硫溶液再生一体化的硫化氢液相氧化吸收方法

    公开(公告)号:CN101870884A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200910083004.X

    申请日:2009-04-24

    IPC分类号: C10G27/10

    摘要: 本发明涉及一种硫磺分离/脱硫溶液再生一体化的硫化氢液相氧化吸收方法;包括一种由鼓泡反应段、气液分离段和泡沫收集段构成的再生-分离塔,自吸收塔流出的吸收H2S后的脱硫溶液进入塔后,在鼓泡反应段,催化剂氧化再生,硫磺颗粒在气泡界面富集;在气液分离段,再生脱硫溶液和泡沫分离,脱硫溶液返回吸收塔循环使用,硫磺被泡沫携带至泡沫收集段,通过收集泡沫回收硫磺;塔中每进入含有1g硫磺的脱硫液,加入表面活性剂0.008~0.012g;含1g硫磺的脱硫溶液通入空气量不少于34L,空塔气速为0.8~2.5cm/s;硫磺颗粒分离率和再生反应速率高,能耗和剂耗低,应用于中等潜硫量的含H2S气体的吸收过程中。

    一种环流泡沫分离硫化氢氧化生成的硫磺的方法

    公开(公告)号:CN101870883A

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200910083005.4

    申请日:2009-04-24

    摘要: 本发明涉及一种环流泡沫分离硫化氢氧化产生的硫磺颗粒的方法。在环流泡沫分离塔中,加入阴离子表面活性剂,调节pH为8~10,通入空气产生泡沫,将硫磺颗粒富集在泡沫表面,通过收集泡沫,将硫磺从溶液中分离;每含有1g硫磺颗粒的溶液中含有表面活性剂0.05~0.14g;空塔气速为0.5~2.5cm/s,所分离的硫磺颗粒平均粒径为0.5~25μm,且在pH为8~10的范围内颗粒表面带正电;溶液中硫磺颗粒的含量不高于2g/L,该方法可采用连续操作或者批式操作,较以沉降分离为主的硫磺分离,分离率高,硫磺颗粒分离率可达85%以上,溶剂夹带减少,能耗和剂耗低,在湿法氧化吸收硫化氢过程中具有广阔的应用前景。

    一种水解酸化-厌氧好氧耦合生化降解系统

    公开(公告)号:CN101381163B

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN200810224473.4

    申请日:2008-10-16

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 一种水解酸化—厌氧好氧耦合生化降解系统,用于处理难降解有机废水,属于环境工程及工业废水处理技术领域。该生化降解系统由两个串联的气升式内循环生物流化床构成。前者为采用微量曝气操作的厌氧生物流化床,在该流化床中主要完成水解酸化处理;后者为通过装填大孔载体而构建的厌氧-好氧耦合生物流化床,在该流化床中完成有机物的彻底降解。难降解有机废水先进入厌氧生物流化床,经水解酸化处理后进入厌氧-好氧耦合生物流化床,完成彻底降解。本发明实现了厌氧生物降解和好氧生物降解的高效快速耦合,具有处理效率高,停留时间短,占地面积小,投资及运行费用低等特点,既可应用于序批式处理工艺也可应用于连续流式处理工艺。

    纳曲酮微球-水凝胶骨架原位埋植给药系统

    公开(公告)号:CN101612437A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910076282.2

    申请日:2009-01-09

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: A61M31/00 A61K9/00 A61L31/14

    摘要: 本发明公开了戒毒药物纳曲酮的微球-水凝胶骨架原位埋植给药系统,属于药物制剂领域。药物纳曲酮包埋在生物可降解材料聚乳酸/乙醇酸共聚物的微球中,微球分散在甲基纤维素的反向温敏水溶胶中,该水溶胶注射入皮下时在体温下凝固成水凝胶骨架,形成微球-水凝胶骨架的复合系统,控制纳曲酮的释放。本发明综合了载药控释微粒和温敏凝胶骨架原位埋植系统的优点,可以实现注射埋植,埋植后可实现长达60天的恒速释放,并可通过调整水凝胶中纳曲酮微球的含量调整释药速率,对于提高纳曲酮的临床应用效果,解决戒毒过程中的复吸问题具有重要意义。

    一种反向温敏型注射式可植入药物载体材料

    公开(公告)号:CN100569292C

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200510076883.5

    申请日:2005-06-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: A61K47/38 A61K47/02

    摘要: 本发明公开了属于医用材料领域的一种反向温度敏型可注射式植入药物载体材料。由纤维素类衍生物、聚乙二醇、多聚糖和对纤维素类衍生物有盐析作用的盐按凝胶材料组分的重量/体积比组成。本发明通过向“纤维素类衍生物—聚乙二醇—盐”体系中加入一定浓度多聚糖,增强了体系高分子间的疏水相互作用,加快了体系的胶凝速度,提高了凝胶强度,降低了水化和溶胀程度,提高了凝胶的稳定性,减慢了药物的释放速率。本材料的溶胶溶液在室温下可注射,具有良好的生物相容性和生物降解性,避免了手术植入和取出制剂,可作为皮下埋植、生物组织修复骨架、阴道、眼部、脑外伤治疗、神经损伤治疗的给药载体。

    一种厌氧好氧耦合生物流化床处理含酚废水的方法

    公开(公告)号:CN100355675C

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200610012071.9

    申请日:2006-05-31

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C02F3/30

    摘要: 本发明涉及一种厌氧好氧耦合生物流化床处理含酚废水的方法,属于环境工程及工业废水处理技术领域。废水首先进入调节池调节后进入含有大孔悬浮载体的生物流化床中,进行曝气,通过厌氧好氧耦合生物处理,实现废水降解;排出流化床,静置,将上层达标水排出,下层沉降污泥小部分排放,大部分回流至流化床内继续参与废水处理过程。本发明在一个生物流化床中同时提供了好氧生物和厌氧生物生存的环境,同时两个环境间的物质可以通过扩散交换,从而实现了厌氧生物降解和好氧生物降解的耦合;本发明停留时间缩短、处理效率提高,占地面积小、投资小,启动、操作和维护简单,剩余污泥产量小,既可应用于序批式处理工艺也可应用于连续流式处理工艺。