本發(fā)明公開了一種檢測空調(diào)室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)管路絕緣層失效的裝置,核心在于提供了一個第三過熱度值,該第三過熱度為壓縮機(jī)進(jìn)氣口的溫度傳感器與室內(nèi)機(jī)出氣口溫度的溫度差值。通過該第三過熱度值與預(yù)設(shè)的過熱度進(jìn)行比較,通過比較值來判斷空調(diào)管路是否失效。在該第三過熱度控制空調(diào)運(yùn)行時,通過微調(diào)并調(diào)大或者調(diào)小電子膨脹閥的開度,發(fā)現(xiàn)第三過熱度不發(fā)生變化或者變化過大,說明絕緣層遭到破壞,本發(fā)明還公開了檢測空調(diào)室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)管路絕緣層失效的方法。本發(fā)明中,采用了三過熱度的檢測方法,能夠?qū)崟r檢測室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)的管路的絕緣層是否已經(jīng)損壞,檢測快速且結(jié)果可靠。能顯著降低能量損耗,具有較大的推廣應(yīng)用價值。
本發(fā)明涉及多失效模式下結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可靠性的全局靈敏度分析方法,其包括首先將固定在某一變量實(shí)現(xiàn)值的條件概率轉(zhuǎn)化為固定在某一小區(qū)間的條件概率,實(shí)現(xiàn)了對以往雙層嵌套方法的單層解耦,避免了對條件概率密度函數(shù)的擬合,降低了對可靠性全局靈敏度指標(biāo)的求解難度并提高了計算精度;其次,嵌入了基于Kriging代理模型的復(fù)合準(zhǔn)則方法,該方法避免了當(dāng)前系統(tǒng)失效概率求解方法中Kriging模型在迭代更新時由于其不收斂而對極值模式判斷錯誤導(dǎo)致最終結(jié)果的不收斂或計算效率較低等影響,同時保留了當(dāng)前各失效模式Kriging模型預(yù)測的極值信息,加快了系統(tǒng)失效邊界的識別速度,從而保證了系統(tǒng)失效概率計算精度的同時提高了其求解效率。
本發(fā)明涉及一種多失效模式下結(jié)構(gòu)系統(tǒng)模式重要性測度分析方法,包括:通過重新定義設(shè)置部組件系統(tǒng)中模式的概率重要性測度、貝葉斯重要性測度、關(guān)鍵重要性測度、風(fēng)險增加當(dāng)量重要性測度和風(fēng)險減少當(dāng)量重要性測度,來從不同的評估角度衡量結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中各失效模式對結(jié)構(gòu)系統(tǒng)可靠性的影響程度;通過基于Copula函數(shù)方法計算各模式的重要性測度指標(biāo);或者通過SRGP法對模式重要性測度進(jìn)行高效求解;或者通過MRGP法對模式重要性測度進(jìn)行高效求解。本發(fā)明從不同的評估角度,全面、系統(tǒng)地定義一系列模式重要性測度指標(biāo),并針對定義的模式重要性測度指標(biāo),提供了有效實(shí)現(xiàn)方法,最終實(shí)現(xiàn)精確、高效地識別出結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中的重要模式和非重要模式。
本實(shí)用新型公開了一種微帶表貼環(huán)行器,屬于微波鐵氧體器件技術(shù)領(lǐng)域,包括依次連接的鐵底板、鐵氧體基片、匹配陶瓷和永磁體,還包括錫球和金屬化過孔;本實(shí)用新型通過引入“植球”工藝,將傳統(tǒng)的鐵底板加工結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行了大量的簡化,提升加工效率的同時也增加了成品率;植球后的表貼環(huán)行器在無損測試、與整機(jī)裝備裝配等環(huán)節(jié)更加具有優(yōu)勢,具備大批量生產(chǎn)的能力。
本實(shí)用新型實(shí)施例提供的激光功率采樣設(shè)備,應(yīng)用于激光領(lǐng)域。所述激光功率采樣設(shè)備用于采集傳輸光纖中傳輸激光的功率,所述設(shè)備包括處理器和散射光功率采樣裝置,所述散射光功率采樣裝置與所述傳輸光纖耦合,所述處理器與所述散射光功率采樣裝置耦合。所述散射光功率采樣裝置用于采集從所述傳輸光纖逸出的散射光,獲得所采集的所述散射光的功率。所述處理器用于根據(jù)所述散射光的功率獲得所述傳輸光纖中傳輸?shù)募す獾墓β?。根?jù)瑞利散射定律,采集傳輸光纖逸出的散射光,通過獲得散射光的功率進(jìn)而準(zhǔn)確獲取所需測量的傳輸光纖中傳輸激光的功率,很大程度上減少了對傳輸激光的損傷,達(dá)到了較大程度的無損激光功率采樣的技術(shù)效果。
本發(fā)明公開了一種太赫茲波背腔式片載天線,包括依次重疊設(shè)置的底層金屬層、介質(zhì)層、頂層金屬層,所述頂層金屬層上開設(shè)有一區(qū)域用于設(shè)置呈矩形狀且其上帶有縫隙的縫隙加載輻射貼片,在頂層金屬層上通過走線形成的金屬條的一端與縫隙加載輻射貼片垂直連接進(jìn)而形成CPW饋電端,在頂層金屬層外的CPW饋電端下方的底層金屬層上開設(shè)矩形縫隙構(gòu)成電磁帶隙匹配網(wǎng)絡(luò),底層金屬層與頂層金屬層通過金屬過孔連接形成一U形狀的SIW諧振背腔。本發(fā)明的天線結(jié)構(gòu),使天線結(jié)構(gòu)緊湊,增加天線增益,提高天線輻射效率,增加天線的阻抗帶寬,滿足在太赫茲波成像、太赫茲無損探測以及太赫茲通信等領(lǐng)域的應(yīng)用要求,且與主流CMOS工藝全面兼容,適用于各種電阻率的硅基片。
本發(fā)明實(shí)施例提供的激光功率采樣方法和設(shè)備,針對現(xiàn)有技術(shù)的激光功率采樣,常采用分束器作為采樣器件,分束器多是采用拉錐的方式使得原光纖纖芯中的部分信號光溢出到采樣光纖進(jìn)行功率采樣,拉錐過程可能會導(dǎo)致光纖纖芯損傷,進(jìn)而導(dǎo)致整個光纖激光系統(tǒng)崩潰的技術(shù)問題。本發(fā)明提供的激光功率采樣方法和設(shè)備,根據(jù)瑞利散射定律,采集傳輸光纖逸出的散射光,通過獲得散射光的功率進(jìn)而準(zhǔn)確獲取所需測量的傳輸光纖中傳輸激光的功率,很大程度上減少了對傳輸激光的損傷,達(dá)到了較大程度的無損激光功率采樣的技術(shù)效果。
本發(fā)明公開了一種基于化學(xué)計量學(xué)的共晶炸藥結(jié)構(gòu)快速鑒定方法,利用拉曼光譜無損、靈敏的特點(diǎn),對共晶樣品進(jìn)行拉曼譜圖的采集,分別建立訓(xùn)練集及測試集樣本數(shù)據(jù)集。采用化學(xué)計量學(xué),對共晶、單質(zhì)炸藥的物理混合物分別開展算法研究,通過對該四種物質(zhì)的拉曼譜圖降維,提取主成分,主成分特征聚類算法,獲得具有四種物質(zhì)特征主成分的分類算法模型。當(dāng)代入需要鑒定的產(chǎn)物拉曼數(shù)據(jù)時,模型能夠智能直讀的輸出該譜圖是否為共晶,最終對化合物是否為共晶進(jìn)行快速準(zhǔn)確的鑒定。本發(fā)明可以減少和克服傳統(tǒng)共晶判定方法的不足,對增加客觀性和評價的準(zhǔn)確性具有積極的意義,可為其他晶體的拉曼譜圖分析,成分快速、純度快速判別、質(zhì)量控制分析研究提供借鑒。
本發(fā)明公開了一種表貼器件端口處理方法,屬于微波鐵氧體器件技術(shù)領(lǐng)域,所述表貼器件包括鐵底板和鐵氧體基片,先將所述鐵底板加工后的外形為去除輸入輸出端口的形狀,然后將加工成型的鐵底板與所述鐵氧體基片焊接,焊接完成后,采用植球工藝對表貼器件的輸入輸出端口進(jìn)行處理,本發(fā)明還公開了采用上述方法制備的微帶表貼環(huán)行器,包括依次連接的鐵底板、鐵氧體基片、匹配陶瓷和永磁體,還包括錫球和金屬化過孔;本發(fā)明通過引入“植球”工藝,將傳統(tǒng)的鐵底板加工結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行了大量的簡化,提升加工效率的同時也增加了成品率;植球后的表貼環(huán)行器在無損測試、與整機(jī)裝備裝配等環(huán)節(jié)更加具有優(yōu)勢,具備大批量生產(chǎn)的能力。
本發(fā)明提供了一種可調(diào)節(jié)壓力的膜帶夾緊裝置,所述的裝置包括凹面夾具、凸面夾具、限位銷、固定螺栓、調(diào)節(jié)螺桿、壓力傳感器、工控機(jī)。凹面夾具和凸面夾具通過固定螺栓將兩膜帶交接部分夾在中間,兩膜帶通過凹面夾具和凸面夾具上的凹凸圓弧面壓緊,限位銷用于限制膜帶寬度,壓力傳感器安裝在夾具上,與工控機(jī)相連。當(dāng)擰緊調(diào)節(jié)螺桿時,壓緊力大小通過壓力傳感器顯示在工控機(jī)上,實(shí)現(xiàn)壓力的測量和控制。本發(fā)明結(jié)構(gòu)簡單,能夠?qū)崿F(xiàn)各種厚度膜可拆卸的無損連接或夾持,制作成本低,應(yīng)用范圍廣。
本發(fā)明公開了一種基于孿生神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的楔形環(huán)連接結(jié)構(gòu)預(yù)緊狀態(tài)分類方法,包括對楔形環(huán)連接結(jié)構(gòu)開展模態(tài)測試,獲取模態(tài)響應(yīng)信號,對并預(yù)緊狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)注;對模態(tài)響應(yīng)信號開展時頻分析,獲取其二維時頻圖,并進(jìn)行二值化處理;建立孿生網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練所需的時頻圖孿生對;建立孿生神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型并指定訓(xùn)練參數(shù);將時頻圖孿生對帶入孿生神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行訓(xùn)練,獲取穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)分類模型;將測試樣本帶入已經(jīng)訓(xùn)練好的孿生網(wǎng)絡(luò)分類模型,獲取其預(yù)緊狀態(tài)標(biāo)簽;本發(fā)明基于孿生神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),利用聲傳感器或振動加速度傳感器測試手段可實(shí)現(xiàn)楔形環(huán)連接結(jié)構(gòu)預(yù)緊狀態(tài)無損表征。
本發(fā)明公開了一種用于油田小流量中心集流式流量計過線結(jié)構(gòu),包括用于安裝電磁流量計的主體,主體內(nèi)設(shè)有貫穿上下端面的過水孔,靠近過水孔下端的主體側(cè)壁上開設(shè)有與過水孔連通的出水口,過水孔內(nèi)套設(shè)有貫穿過水孔上下兩端的用于穿線的過線鋼管,過線鋼管的外壁與過水孔內(nèi)壁之間形成環(huán)形的液流通道,過線鋼管的上下兩端外壁通過密封結(jié)構(gòu)與液流通道隔離。本發(fā)明的流量計過線結(jié)構(gòu),通過采用一根過線鋼管穿過過水孔內(nèi)的高壓區(qū),再在過線鋼管里穿電線,將過線鋼管外內(nèi)空間分割成高低壓區(qū),實(shí)現(xiàn)空間分割、過線通道穩(wěn)定且強(qiáng)固,不用線直接承壓,一次安裝過線鋼管后,即可實(shí)現(xiàn)多次無損穿電線,同時易于拆裝方便檢修。
本發(fā)明公開了一種陣列磁體組合式進(jìn)樣裝置,使用多個磁體同向組合形成陣列式排布,在相鄰兩個磁體之間安裝樣品插片形成多個進(jìn)樣位置。進(jìn)樣裝置采用四方框形狀的支撐框架結(jié)構(gòu),磁體和樣品插片分別通過磁體孔和插片孔安裝到支撐框架中。磁體安裝時南極朝著同一個方向排列,相鄰磁體之間用連接片相連,確保所有樣品同時處于磁場分布較均勻的區(qū)域。通過驅(qū)動工作臺對進(jìn)樣裝置進(jìn)行一維平移操作,即可對安裝的所有樣品進(jìn)行批量化測試。本發(fā)明的陣列磁體組合式進(jìn)樣裝置解決了多個樣品磁場同步施加的問題,能夠?qū)崿F(xiàn)批量材料樣品在外磁場條件下的微觀結(jié)構(gòu)測試,適用于磁性材料無損分析的批量化測試實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié),避免了復(fù)雜操作和頻繁換樣,提高了測試效率。
本發(fā)明公開了一種判定GaAs基太赫茲混頻肖特基二極管結(jié)面積的方法,所述方法包括:將被測太赫茲肖特基二極管固定在測試臺面,利用直流測試用探針扎在太赫茲肖特基二極管的兩個金屬焊盤上;使用半導(dǎo)體測試儀測試太赫茲肖特基二極管的電流和電壓;基于獲得的電流和電壓,利用公式(7)計算出肖特基二極管結(jié)面積,實(shí)現(xiàn)了快速鑒別管芯,對器件無損傷,成本較低的技術(shù)效果。
本實(shí)用新型提供了一種X光光柵光譜型Wolter鏡成像裝置。所述成像裝置中的X光光源、光柵光譜型Wolter鏡、X光光闌、樣品架和X光成像CCD設(shè)置在同一光軸上。光柵光譜型Wolter鏡由Wolter鏡與其反射面上的X光反射光柵薄膜構(gòu)成。本實(shí)用新型采用光柵光譜型Wolter鏡提高了對x光的收集能力和單色能力,提高成像系統(tǒng)的像質(zhì)量和像的分辨能力。本實(shí)用新型的成像裝置可用于科學(xué)研究、臨床醫(yī)學(xué)和工業(yè)無損檢測等多個方面。
本發(fā)明涉及一種金屬增韌陶瓷基復(fù)合材料零件增材制備方法。其步驟包括:Bi?Sn顆粒增強(qiáng)陶瓷基復(fù)合材料設(shè)計,陶瓷基材的確定及顆粒的準(zhǔn)備,Bi?Sn合金顆粒的制備與保存,成形件數(shù)模切片分層處理,成形件的激光增材制造,成形件的無損檢測,以及后處理獲得最終成形件。其具有成形零件內(nèi)應(yīng)力極小、綜合性能強(qiáng),綜合成本低、成形件重量輕,表面光滑,能夠滿足使用要求、提高其使用壽命等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種陶瓷顆粒增強(qiáng)金屬零件的制備方法,包括如下步驟:金屬氧化物生成熱力學(xué)與動力學(xué)條件的分析、成形件數(shù)模切片分層處理、金屬粉末送粉比的精確控制及導(dǎo)入、惰性氣體和氧氣的混合及導(dǎo)入、成形件的激光增材制造、成形件的后處理以及最終成形件的無損檢測。與其它技術(shù)相比,采用本發(fā)明的制備方法具有操作方便、性能可靠,綜合成本低、成形件重量輕,表面光滑,能夠滿足使用要求、提高其使用壽命等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明提供了一種地暖混凝土回填層施工方法,其相對于現(xiàn)有技術(shù)的施工方法而言除了原材料分級以及干拌混凝土的機(jī)械均質(zhì)化以外,其突出的特點(diǎn)是直接利用干拌混凝土攤鋪均勻后澆水,干混料相較于混凝土濕拌合料易于攤鋪,且施工人員穿軟底鞋,采用平頭鐵鍬作業(yè)施工過程對地暖盤管幾乎不存在損傷問題;澆水過程用均勻?yàn)⑺O(shè)備為攤鋪完畢的干拌混凝土混合料灑水,對于地暖盤管無損傷,保證后續(xù)使用的耐久性。本發(fā)明對現(xiàn)場人員、施工工具、原材料、施工方法等進(jìn)行合理有效的計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和檢測,使其處于良好的結(jié)合狀態(tài),以達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、均衡、安全、文明生產(chǎn)之目的。
本發(fā)明涉及彈道靶試驗(yàn)技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種彈道靶自由飛模型的重復(fù)使用方法。該方法通過對模型的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,避免模型組裝連接處產(chǎn)生的集中應(yīng)力導(dǎo)致模型損壞。同時還通過對模型重心的設(shè)置,使其與壓心之間肯特定的位置關(guān)系,在滿足試驗(yàn)要求的同時,能夠使模型飛行更穩(wěn)定,使模型能夠按預(yù)定進(jìn)入回收場,且避免在回收過程中偏離出回收場。在靶室末端設(shè)置具有相適應(yīng)回收能力的回收場,實(shí)現(xiàn)對模型減速并最終無損回收。對試驗(yàn)前和回收后的模型進(jìn)行檢測,若回收的模型的物理量參數(shù)相比試驗(yàn)前無變化或變化量滿足試驗(yàn)要求,則回收后的試驗(yàn)?zāi)P湍軌蛑貜?fù)使用。實(shí)現(xiàn)彈道靶試驗(yàn)?zāi)P偷幕厥占爸貜?fù)使用,回收成功率高,降低試驗(yàn)成本,提高試驗(yàn)效率。
本發(fā)明涉及一種金屬零件激光選區(qū)合金化增材制造方法,該制造方法包括:確定成形件的數(shù)模類型及建模,成形件合金化處理的局部區(qū)域選擇,成形件合金化的選材,成形件的輔助送粉頭及工藝選擇,成形件的激光增材制造工藝確定,成形件的無損檢測以及后處理,最終獲得選區(qū)合金化的成形件。此方法獲得的成形件綜合機(jī)械性能優(yōu)良,特別是摩擦學(xué)性能能夠滿足特殊的需要;節(jié)省貴重材料,也使其綜合成本低,成形件重量輕;摩擦對偶面經(jīng)光滑化處理,耐磨減摩,具有優(yōu)良的摩擦學(xué)性能;成形件的使用壽命也得到提高。
本發(fā)明公開基于人工智能的電視屏及屏組件診斷系統(tǒng)及方法,該系統(tǒng)包括通信連接的電視信號轉(zhuǎn)換模塊、圖像信號傳輸模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、圖像分析模塊和消息推送模塊,該方法包括將電視屏幕的模擬信號量轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖像信號;將轉(zhuǎn)換后數(shù)字圖像數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)上傳到云端;借助人工智能、大數(shù)據(jù)圖像識別算法判定持續(xù)有問題的圖像;將持續(xù)有問題的圖像對應(yīng)的用戶通過消息通道推送給售后服務(wù)部門,從而進(jìn)行回訪確認(rèn),本發(fā)明利用人工智能的方法,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程服務(wù)器自動檢測電視屏及屏組件有無損壞,從而可以準(zhǔn)確且提前告知售后服務(wù)人員該用戶的電視屏及屏組件出現(xiàn)故障,不僅提升了維修效率,而且讓用戶體驗(yàn)了電視維修的智能化服務(wù),從而提升了用戶的體驗(yàn)感。
本發(fā)明涉及一種具有優(yōu)化網(wǎng)狀內(nèi)結(jié)構(gòu)的金屬件激光增材制備方法,該制備方法包括定義網(wǎng)狀內(nèi)結(jié)構(gòu)的形狀因子、確定網(wǎng)狀內(nèi)結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)參數(shù)、網(wǎng)狀內(nèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化方法、成形件數(shù)模切片分層處理、成形件的激光增材制造、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)成形件無損檢測、后處理獲得最終成形件。該制備方法具有操作方便、性能可靠,綜合成本低、成形件重量輕,表面光滑,能夠滿足使用要求、提高其使用壽命等優(yōu)點(diǎn),能夠廣泛被推廣應(yīng)用。
本發(fā)明涉及一種具有仿生表面結(jié)構(gòu)的金屬3D打印制備方法,該制備方法包括如下步驟:確定仿生耐磨增阻表面的分級結(jié)構(gòu);仿生表面的結(jié)構(gòu)參數(shù)及其優(yōu)化;仿生表面結(jié)構(gòu)的三維數(shù)模設(shè)計;成形件數(shù)模合成及切片分層處理;成形件的激光增材制造;具有仿生表面的成形件無損檢測;后處理獲得最終成形件。該制備方法具有表面的仿生效果好、操作方便、性能可靠,綜合成本低、成形件表面耐磨增阻性能好,能夠滿足使用要求、提高其使用壽命、能夠廣泛被推廣應(yīng)用等優(yōu)點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種適用于重載偏載工況的掃描架及斷層掃描系統(tǒng),屬于無損檢測設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域,掃描架包括支撐組件、負(fù)載輸出盤和驅(qū)動組件,支撐組件的中部留有容納腔,負(fù)載輸出盤通過傳動組件與支撐組件可轉(zhuǎn)動連接,且X射線源和探測器與所述負(fù)載輸出盤同步轉(zhuǎn)動,所述傳動組件位于容納腔內(nèi),驅(qū)動組件用于驅(qū)動負(fù)載輸出盤轉(zhuǎn)動,且所述驅(qū)動組件采用雙驅(qū)動消隙結(jié)構(gòu),本發(fā)明能夠精準(zhǔn)的控制負(fù)載輸出盤轉(zhuǎn)動角度,適應(yīng)重載偏載工況。
本發(fā)明公開了基于超聲橫波的結(jié)構(gòu)表面減薄缺陷起始點(diǎn)定位方法、設(shè)備,屬于超聲無損探測技術(shù)領(lǐng)域,包括步驟:在對結(jié)構(gòu)表面的多種形狀減薄缺陷進(jìn)行超聲橫波探測時,通過檢測減薄缺陷起始位置點(diǎn)的反射疊加波幅值,實(shí)現(xiàn)減薄缺陷起始點(diǎn)的精確定位。本發(fā)明提高對減薄缺陷所在位置的識別精度,從而為結(jié)構(gòu)的安全評估提供最準(zhǔn)確的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)和評價依據(jù)。
本發(fā)明公開了一種渦流膜厚傳感器,涉及無損檢測技術(shù)領(lǐng)域。該傳感器包括:激勵線圈、對消線圈、磁傳感器、激勵電路和驅(qū)動分析電路,其中,激勵線圈位于待測樣品的上方,用于產(chǎn)生激勵磁場;對消線圈與激勵線圈串聯(lián)連接,且與激勵線圈同軸,用于產(chǎn)生對消磁場;磁傳感器位于激勵線圈與對消線圈之間,用于測量待測樣品、激勵線圈與對消線圈之間的磁感應(yīng)強(qiáng)度信號;激勵電路分別與激勵線圈和對消線圈連接,用于產(chǎn)生激勵信號;驅(qū)動分析電路分別與激勵電路和磁傳感器連接,用于根據(jù)激勵信號和磁感應(yīng)強(qiáng)度信號確定待測樣品的膜厚。本發(fā)明能夠降低渦流膜厚測量對設(shè)備動態(tài)范圍的要求,使磁傳感器的高靈敏性能可以充分發(fā)揮,因此可以大幅提高膜厚分辨能力。
本發(fā)明公開了一種應(yīng)用葉綠素?zé)晒鈪?shù)鑒定植物鍶富集能力的方法,該方法包括1)植株培育:將待測定植株用不同濃度的含鍶營養(yǎng)液處理;2)葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)參數(shù)測定:用葉綠素?zé)晒鈨x測定植株葉片在不同培育時期的葉綠素?zé)晒鈪?shù);3)獲取各植株在同一濃度下不同時期的最小熒光Fo的變化值;4)根據(jù)步驟3)的植物Fo變化值鑒定植株的鍶富集能力。本發(fā)明方法克服了現(xiàn)有方法處理繁瑣、周期長、效率低等缺點(diǎn),具有無損檢測、靈敏、快速等優(yōu)勢,可以對新鮮的植物樣品進(jìn)行即時原位測定,測定一個樣品僅需要幾分鐘到半個小時左右,具有及時、靈敏、快速、高效等特點(diǎn)。
本發(fā)明公開了一種用快速葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)參數(shù)鑒定植物銫富集能力的方法,該方法包括1)植株培育:將待測定植株用不同濃度的含銫營養(yǎng)液處理;2)葉綠素?zé)晒鈪?shù)的測定:用連續(xù)激發(fā)式葉綠素?zé)晒鈨x測定不同銫處理濃度下的植株在暗適應(yīng)后的快速葉綠素?zé)晒鈩恿W(xué)曲線和熒光參數(shù);3)根據(jù)步驟2)的測定結(jié)果計算出PIABS的值,并計算銫處理組的PIABS變化值;4)根據(jù)步驟3)的植物葉片的PIABS變化值鑒定植株對銫的富集能力。本發(fā)明方法克服了現(xiàn)有方法處理繁瑣、周期長、效率低等缺點(diǎn),具有無損檢測、靈敏、快速等優(yōu)勢,可以對新鮮的植物樣品進(jìn)行即時原位測定,具有及時、靈敏、快速、高效等特點(diǎn)。
本發(fā)明涉及一種基于多層扇束掃描的工業(yè)CT掃描方法,屬于無損檢測技術(shù)領(lǐng)域,所述工業(yè)CT掃描方法為:令投影角度為β,X射線源和線陣探測器在Z=Zdown掃描并采集投影數(shù)據(jù),X射線源和線陣探測器沿著Z軸由Z=Zdown同步平移至Z=Zup,采集投影數(shù)據(jù),X射線源和線陣探測器同步旋轉(zhuǎn)Δβ并沿著?Z軸由Z=Zup同步平移至Z=Zdown,采集投影數(shù)據(jù),重復(fù),直至投影角度滿足π+2γ≤β≤2π,本發(fā)明線陣探測器和X射線源組成二維扇束掃描平面,同時,線陣探測器和X射線源在固定投影角度下平移,實(shí)現(xiàn)了掃描視野的縱向覆蓋,本發(fā)明所述掃描方法的旋轉(zhuǎn)角度不超過360°即可完成對被掃描物體的整體掃描,相比于螺旋掃描和旋轉(zhuǎn)?平移掃描,降低了線陣探測器和X射線源的旋轉(zhuǎn)角度范圍,進(jìn)而降低了系統(tǒng)設(shè)計難度。
本發(fā)明公開了一種在水溶液中對DNT和TNT有傳感功能的熒光印跡膜材料的制備、制備該熒光印跡膜材料的功能單體及其制備。本發(fā)明利用熒光量子產(chǎn)率較高的1,8-萘酰亞胺為熒光材料,將該熒光材料和環(huán)糊精絡(luò)合形成具有熒光團(tuán)的功能單體;并且由于在1,8-萘酰亞胺4-位碳上引入雙鍵,其可與模板分子通過非共價鍵或可逆共價結(jié)合,進(jìn)行分子自組裝,聚合后洗脫模板分子,得到的分子印跡聚合物的三維空間大小、形狀以及功能配體都與模板分子互補(bǔ),可實(shí)現(xiàn)對模板分子的特異性識別。本發(fā)明無需對被分析物進(jìn)行預(yù)處理,無需進(jìn)行標(biāo)記,可直接對痕量的DNT和TNT進(jìn)行無損和無侵害性的檢測,檢測靈敏度高。
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