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公开(公告)号:CN109520665A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811599062.3
申请日:2018-12-26
Applicant: 西安天舁敏道光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种差压光纤探头结构及其差压光纤传感器,包括壳体和置于壳体内的检测机构,检测机构包括压力膜片、透镜、位移导杆、弹性密封管,压力膜片、透镜与壳体密封连接,压力膜片将壳体内腔隔离成两个压力腔体;位移导杆与压力膜片固定连接,且位移导杆、压力膜片、透镜同轴设置;位移导杆自由端的端面与透镜之间具有间隙,端面上设有反射膜;弹性密封管套设在位移导杆上,且其两端分别与壳体、压力膜片密封连接;每一压力腔体处设有一压力端口。本发明的差压光纤探头结构可以用于差分光纤传感器中,该传感器可以对易燃易爆环境中的各种储罐内的液体压力、密度、液位的变化进行连续测量,具有测量精度高、成本低、使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN109141806A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811194381.6
申请日:2018-10-15
Applicant: 福州大学
Inventor: 吴靖
Abstract: 本发明提出一种基于压敏/温敏漆的真空羽流气动力热全场测量系统,包括真空舱、气动模型、发动机、压敏/温敏漆层、激发光组件、发射光通道和图像采集与分析模块;气动模型、发动机设于真空舱内;压敏/温敏漆层覆于气动模型待测表面;发射光通道包括在发射光观察方向上顺序设置的观察窗、分束镜、带通滤光片;图像采集与分析模块与发射光通道相连;当进行测量时,发射光通道接收压敏/温敏漆层所发光线并把经滤光和分束处理后的光送至图像采集与分析模块;计算机根据发动机工作前后气动模型压敏/温敏漆层的发光状态差异,同时获取气动模型表面的压力分布和温度分布;本发明能以非接触方式对真空羽流的气动力和气动热进行测量。
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公开(公告)号:CN109134411A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811208835.0
申请日:2018-10-17
Applicant: 温州大学
CPC classification number: C07D309/34 , C09K9/02 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1011 , C09K2211/1088 , G01L1/24 , G01L11/02 , G09F3/00
Abstract: 本发明涉及不对称4H‑吡喃衍生物及其制备方法与用途。不对称4H‑吡喃衍生物,包括6a、6b、6c三种结构。不对称4H‑吡喃衍生物的制备方法,包括(1)合成2‑甲基‑6‑苯基‑4H‑吡喃‑4‑酮;(2)在52~100摩尔份的乙酸酐中加入1摩尔份2‑甲基‑6‑苯基‑4H‑吡喃‑4‑酮与1.2~2.4摩尔份的1,3‑茚满二酮,通过加成‑消除反应得到不对称4H‑吡喃衍生物中间体;(3)将1摩尔份不对称4H‑吡喃衍生物中间体与1.5~3摩尔份含有不同取代基的苯甲醛发生加成‑消除反应,即得到不对称4H‑吡喃衍生物6a、6b和6c。通过上述方法制得的不对称4H‑吡喃衍生物6b或6c用于压力传感器和防伪商标。
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公开(公告)号:CN106871940A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201611218842.X
申请日:2016-12-26
Applicant: 浙江科聪智能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及传感器、智能机器人、自动化生产线、工业机器人。传感器,包括封装壳体(S1)、弹簧(S7)、电路、第一光敏电阻(R1)、第二光敏电阻(R2)、激光器(S9)、反光镜(S8);第一光敏电阻(R1)、第二光敏电阻(R2)的实体并列设置;激光器(S9)的实体与封装壳体(S1)固定相连;激光器(S9)发射的激光经由反光镜(S8)反射后同一光斑同时照射在第一光敏电阻(R1)、第二光敏电阻(R2)上。智能设备、机器人、工业机器人,具有所述的传感器。本发明结构简单、成本低廉、敏感度高、容易加工、提供了一条传感器设计新思路。
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公开(公告)号:CN106773014A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611138647.6
申请日:2016-12-12
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G02B26/001 , G01L11/02
Abstract: 本发明公开了一种提高光纤液压传感器灵敏度的复合双腔结构,在光纤的一端同轴熔接两段空芯管,两段空芯管的半径不相同。若要获得更高的液压灵敏度,与光纤端面相接的空芯管的半径和长度均小于与被测液体接触的空芯管的半径和长度。本发明的复合双腔结构简单,易于制作,可操作强。与现有技术相比,本发明的复合双腔结构使得液压传感灵敏度得到了大大的提升。
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公开(公告)号:CN106768600A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611200058.6
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所
Abstract: 本发明属于压力测量技术,具体涉及一种单分量快响应压力敏感涂料及其配比方法。本发明单分量快响应压力敏感涂料包括特定比例的压力敏感探针、高分子粘接剂、填料、有机溶剂。其中,高分子粘接剂、压力敏感探针投入并溶解进有机溶剂,再添加特定量的填料配制而成。所获得的涂料压力灵敏度高达0.7%/kPa,适用于测量频率不高于1KHz的高低速风洞动态压力测量试验,亦可应用于常规稳态压力测量试验,能够填补国内快速响应压力敏感涂料的空白,同时配比简单、方便、快捷,成本低廉,具有较大的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN106500997A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610984831.6
申请日:2016-11-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于光谱检测领域,具体涉及一种基于可调谐半导体激光器光谱吸收法的内燃机缸内压力及温度测试方法及装置。一种基于可调谐半导体激光器光谱吸收法的内燃机缸内压力及温度测试方法,包括如下步骤:针对气缸内的某种气体组分,选取包含该气体组分吸收峰的可调谐半导体激光器,将激光器发出的激光穿过内燃机气缸,用光电探测器得到经缸内气体吸收后的吸收谱线,根据所得到的吸收谱线的线宽值来测量缸内压力及温度值,实现缸内压力及温度的实时在线测量。本发明可以很好地解决内燃机缸内工作过程复杂、工作环境恶劣等因素对测量误差的影响,能有效准确的测量缸内压力值及温度值。本发明适用于实时检测内燃机缸内的压力及温度的信息。
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公开(公告)号:CN103403877B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201180068902.3
申请日:2011-03-18
Applicant: 欧姆龙株式会社
CPC classification number: H01L31/0248 , G01L9/02 , G01L11/02 , G01N27/126 , G01N33/005
Abstract: 本发明提供具有经湿式处理而成膜的氧化金属膜,并能够测定光照射、氢气和气压的传感器及其制造方法。本发明的传感器具有通过以下方法制造的氧化金属膜,且能够检测光、氢气和气压,该方法包含:有机膜形成工序,利用基底组合物形成有机膜,该基底组合物包含具有3个以上反应基的加聚性化合物、具有酸性基的加聚性化合物、具有亲水性官能团的加聚性化合物;金属盐生成工序,将所述酸性基转换成金属(M1)盐;金属固定工序,通过用金属(M2)离子水溶液进行处理,将所述酸性基的金属(M1)盐转换为金属(M2)盐;还原工序,还原所述金属(M2)离子,从而在所述有机膜表面形成金属膜;氧化工序,对所述金属膜进行氧化。
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公开(公告)号:CN101971022A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN200980107729.6
申请日:2009-02-07
Applicant: 普拉德研究及开发有限公司
Inventor: F·莫斯托菲
CPC classification number: G01N33/2823 , B01L3/502784 , B01L9/527 , B01L2300/0654 , B01L2300/0887 , B01L2400/0463 , B01L2400/0487 , G01L11/02 , G01N25/02
Abstract: 一种测量储层流体热物理性能的微流体设备,包括限定了微通道,引入井和引出井的第一基体。微通道在引入井和引出井之间延伸,并与引入井和引出井保持流体连通。该设备还包括与第一基体相连的第二基体,以形成微流体装置。第二基体限定了与引入井流体连通的进口通道和与引出井流体连通的出口通道。进口通道被设置成在压力下接收储层流体。一种测量储层流体热物理性能的方法,包括在压力下将流体引入微通道,根据流体通过微通道形成的气泡的大小和浓度来测量流体的热物理性能。
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公开(公告)号:CN107072558A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580037831.9
申请日:2015-07-10
Applicant: 通用医疗公司
Inventor: 吕维娜 , 吴涛 , 吉列尔莫·J·蒂尔尼
IPC: A61B5/0215 , G01L11/02
CPC classification number: A61B5/0066 , A61B5/0215 , A61B5/02154 , A61B5/6851 , A61B5/6852 , G01L11/02
Abstract: 可以提供一种用于获得关于至少一个样本的信息的示例性装置和方法。例如,可以使用至少一个光学数据获取第一布置,其被配置成基于根据一个或多个样本提供的第一光辐射来获得至少一个样本的数据。还可以使用至少一个压力感测第二布置,其被配置成基于第二光辐射来测量在样本处或其附近提供的至少一种流体的压力。另外,例如,壳体第三布置可以至少部分地包围第一布置和第二布置。
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