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公开(公告)号:CN105571983B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610027104.0
申请日:2016-01-15
申请人: 重庆大学 , 中核建中核燃料元件有限公司
摘要: 本发明公开了一种核燃料芯块几何密度测量方法及其系统,所述方法包括如下步骤,先通过天平获取待测芯块的质量,再测量待测芯块的外形尺寸,通过待测芯块的外形尺寸计算待测芯块的体积,然后用质量除以体积得到待测芯块的密度;所述测量待测芯块的外形尺寸的步骤中还包括测量待测芯块的直径和高度。本发明方法具有测量精度高,测量速度快等优点。本发明系统具有结构简单稳定,操作方便,抗扰动能力强,易于维护;定位准确,检测精度高,重复性好,适用范围广,有利于提高测量精度等优点。
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公开(公告)号:CN105571983A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610027104.0
申请日:2016-01-15
申请人: 重庆大学 , 中核建中核燃料元件有限公司
CPC分类号: G01N9/02 , G01B11/2433 , G01N2009/024
摘要: 本发明公开了一种核燃料芯块几何密度测量方法及其系统,所述方法包括如下步骤,先通过天平获取待测芯块的质量,再测量待测芯块的外形尺寸,通过待测芯块的外形尺寸计算待测芯块的体积,然后用质量除以体积得到待测芯块的密度;所述测量待测芯块的外形尺寸的步骤中还包括测量待测芯块的直径和高度。本发明方法具有测量精度高,测量速度快等优点。本发明系统具有结构简单稳定,操作方便,抗扰动能力强,易于维护;定位准确,检测精度高,重复性好,适用范围广,有利于提高测量精度等优点。
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公开(公告)号:CN105674886B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610026857.X
申请日:2016-01-15
申请人: 重庆大学 , 中核建中核燃料元件有限公司
摘要: 本发明公开了一种核燃料芯块端面尺寸测量方法及其装置,所述方法包括以下步骤:a、将待测芯块竖直放置,采用线激光垂直照射待测芯块的上端面,所述线激光落在待测芯块的上端面的投影线通过上端面的圆心;b、图像采集;c、图像预处理;d、图像分段拟合;e、像素尺寸定标;f、将待测芯块端面各部位的像素个数与像素尺寸标定值相乘获得测量数值。本发明方法具有无需移动芯块即可实现芯块端面尺寸测量,减小测量过程中的人为误差影响。采用亚像素定位方法,获得亚像素细分的图像,能够提高相机拍摄的精度,减小像素定位误差。本发明装置具有结构简单,操作方便,定位准确,适用范围广,有利于提高测量精度等优点。
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公开(公告)号:CN105674886A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610026857.X
申请日:2016-01-15
申请人: 重庆大学 , 中核建中核燃料元件有限公司
摘要: 本发明公开了一种核燃料芯块端面尺寸测量方法及其装置,所述方法包括以下步骤:a、将待测芯块竖直放置,采用线激光垂直照射待测芯块的上端面,所述线激光落在待测芯块的上端面的投影线通过上端面的圆心;b、图像采集;c、图像预处理;d、图像分段拟合;e、像素尺寸定标;f、将待测芯块端面各部位的像素个数与像素尺寸标定值相乘获得测量数值。本发明方法具有无需移动芯块即可实现芯块端面尺寸测量,减小测量过程中的人为误差影响。采用亚像素定位方法,获得亚像素细分的图像,能够提高相机拍摄的精度,减小像素定位误差。本发明装置具有结构简单,操作方便,定位准确,适用范围广,有利于提高测量精度等优点。
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公开(公告)号:CN114509166B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210100935.1
申请日:2022-01-27
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开一种高瞬态高温等离子体测温系统,包括光学系统、高速相机、光谱仪和数据处理系统;所述光学系统的测温端设置石英镜片,另一端设置45度角的分光片,所述分光片的镜面分别对应第一高速相机和第二高速相机;所述第一高速相机和第二高速相机前分别设置第一窄带滤波片和第二窄带滤波片;所述第一高速相机、第二高速相机和光谱仪通过数据线与数据处理系统相连;光谱仪前端连接了玻璃光纤。本发明能够迭代求解等离子体的发射率,并准确的测(56)对比文件翟洋;沈华;朱日宏;马锁冬;李健欣;陈磊;顾金良.多光谱辐射瞬态高温测温计的研制.光谱学与光谱分析.2010,(第11期),全文.谭显祥.瞬时高温的测量.爆炸与冲击.1987,(第03期),全文.张宸 等.“火焰传感器复合参数校准系统”.《中国仪器仪表》.2021,(第9期),全文.鲁建英 等“.激光支持等离子体爆轰波温度的实验测量”《.高压物理学报》.2009,第23卷(第2期),全文.朱泽忠.“基于多光谱法测量等离子体场温度的算法研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑 (月刊)》.(第7期),全文.Tairan Fu 等“.VIS-NIR multispectralsynchronous imaging pyrometer for high-temperature measurements”《.Review ofScientific Instruments》.第88卷全文.
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公开(公告)号:CN115047034A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210762534.2
申请日:2022-06-30
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种多参数液体复合检测传感器,包括外筒,在所述外筒内同轴设有内筒,并所述外筒与内筒的筒壁之间具有间隙,在所述内筒筒壁外侧的相对两侧各设有一电导率感应电极,对应的,在外筒筒壁的内侧设有与所述感应电极相对的激励电极;在所述内筒筒壁的外侧沿其轴向设有至少两个液位感应电极,且相邻液位感应电极之间具有间距;在所述内筒远离底座的一端端部设有光电漏液传感器,所述光电漏液传感器的检测端朝向背离底座的方向。本发明能够很好的实现对泄漏点泄漏液体的种类、速率等多参数进行检测,自动化、信息化、智能化程度高。
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公开(公告)号:CN110455875B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910876682.5
申请日:2019-09-17
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明公开了一种气敏材料与气体传感器及其制备方法,气敏材料包括用作一次沉积的黑磷水溶液与用作二次沉积的苄基紫精溶液。气体传感器,包括叉指电极,叉指电极表面沉积有气敏材料,从而在叉指电极上形成苄基紫精掺杂黑磷的气敏薄膜,气敏薄膜的结构如下:黑磷部分覆盖叉指电极,部分苄基紫精连接黑磷与叉指电极,形成将苄基紫精的电子转移给黑磷的回路;并且,部分苄基紫精覆盖在黑磷表面的部分高能吸附位上。一种气体传感器的制备方法,将黑磷沉积在叉指电极上,再二次沉积苄基紫精,从而使得苄基紫精与黑磷掺杂。本发明能够在提高气体传感器解吸附性的同时不降低其响应能力。
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公开(公告)号:CN109632895A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910048880.2
申请日:2019-01-18
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N27/12
CPC分类号: G01N27/127
摘要: 本发明公开了一种复合气敏材料,包括多层还原氧化石墨烯,还原氧化石墨烯表面负载有零维氧化亚铜量子点,相邻两层还原氧化石墨烯之间填充有一维氧化亚铜纳米线和\或三维氧化亚铜纳米颗粒。还公开了一种制备方法,包括制备醋酸铜溶液与氧化石墨烯分散液的混合溶液,向混合溶液中滴加氢氧化钠溶液,得到褐绿色沉淀,将该沉淀加入还原剂溶液中进行加热反应,得到黑色沉淀,清洗并封存黑色沉淀得到复合气敏材料。还公开了采用复合气敏材料制成的气体传感器以及气体传感器的应用。本发明解决现有技术中的气敏材料需要借助辅助手段才能在响应气体的技术问题,能够提高在常温下对二氧化氮的灵敏度,还能够在常温下响应氨气。
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公开(公告)号:CN107462482B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710834349.9
申请日:2017-09-15
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种核燃料元件生坯强度检测装置,包括底座、竖向滑动机构、夹持机构和测力机构;竖向滑动机构沿竖直方向固定安装在底座上,夹持机构沿水平方向横向布置,夹持机构设有安装部和用于夹持生坯的夹持部,夹持机构的安装部与竖向滑动机构滑动连接,使夹持机构能够沿竖直方向上下滑动,竖向滑动机构能够控制夹持机构竖向滑动的高度;测力机构包括测力传感器和沿水平横向布置的撞击板,撞击板安装于底座上且处于夹持机构夹持部的正下方,测力传感器安装在撞击板上用于检测生坯的撞击力。还提供了一种使用该装置检测芯块强度的方法,能够有效检测燃料芯块所受外部撞击力,具有测量误差小、数据稳定准确和大幅提升检测效率等优点。
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公开(公告)号:CN106556628A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611064792.4
申请日:2016-11-28
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G01N27/12
CPC分类号: G01N27/127
摘要: 本发明公开了一种基于多孔衬底的电阻式NO2气体传感器,包括衬底,衬底上喷涂有气敏材料,气敏材料为RGO‑SnO2复合材料;衬底以硅片作为基片,基片上表面经过刻蚀形成具有微孔阵列的凹凸面;基片的上表面及下表面均热氧化生长有SiO2绝缘层;气敏材料均匀喷涂在所述基片上表面的SiO2绝缘层上形成气敏薄膜。还公开了该传感器的制备方法:制备RGO‑SnO2复合材料溶液作为气敏材料;制备衬底:选取硅片作为基片,在其上表面进行刻蚀,形成具有微孔阵列的凹凸面,然后在基片的上、下表面均热氧化生成SiO2绝缘层,清洗吹干后得到衬底;将气敏材料喷涂到衬底上表面的SiO2绝缘层上,形成气敏薄膜。该传感器能在常温下工作,增强对低浓度NO2的响应性能。该制备方法步骤简单、成本较低。
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