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81.
短波比较型原油含水测量仪 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前在线原油含水量监测不准,监测设备受各种环境因素影响,造成较大误差,从而使原油集中运输造成很大的浪费。介绍了短波法原油含水的测量原理,给出了短波比较法含水分析仪的结构及监测电路的工作原理,并对温漂、零漂和电磁干扰进行了实验并对实验结果进行了深入分析,从而验证了短波法的优越性,为原油含水的测量提供了一种有效的方法。 相似文献
82.
一种基于89C51单片机的臭氧浓度在线测量系统 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了采用紫外吸收法的基于89C51单片机的臭氧浓度在线测量系统,介绍了系统的组成、主要模块的工作原理及程序流程图,采用数字滤波技术去除气路切换造成的测量粗差,提高和确保了系统测量精度与准确性.该系统能够与数控型臭氧发生器电源供电系统通讯,实现臭氧生产的闭环控制. 相似文献
83.
金湘中 《湖南大学学报(自然科学版)》2004,31(6):32-37
在假设小孔为圆锥形的基础上,按照几何光学理论,通过跟踪光线在小孔内的多次反射轨迹,研究了激光在圆锥形小孔孔壁上的多次反射吸收,计算了小孔孔壁通过多次反射吸收的激光功率密度,分析了孔壁的多次反射次数、聚焦透镜的焦距以及圆锥形小孔的顶角等因素对小孔孔壁上的激光功率密度分布的影响.计算结果表明:小孔孔壁上吸收的总激光功率密度主要取决于激光在小孔孔壁上前几次反射;在小孔上部,孔壁吸收的总激光功率密度主要取决于直射到小孔孔壁上的激光功率密度;孔壁的多次反射只对小孔下部孔壁上的激光功率密度分布有影响.小孔的形状、尺寸取决于小孔孔壁上吸收的激光功率密度大小.小孔孔壁上吸收的激光功率密度与小孔的形状、深度和大小之间存在一个自我调节和自我适应的过程.孔壁上吸收的激光功率密度愈大,小孔的深度和直径也愈大,锥顶角愈小,小孔孔壁上吸收的激光功率密度分布还与聚焦透镜的焦距有关.在保证激光焊接所需要的激光功率密度的前提下,采用长焦距的聚焦透镜,有利于把激光能量直接导入工件材料内部。 相似文献
84.
85.
一种新型配位聚合物的光限幅特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
刘晓杰 《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》2004,20(4):72-74
应用倍频Nd:YAG脉冲激光,在波长532nm、脉冲宽度为40ps的条件下,研究了配位聚合物[Cc(L4)(S04)(H2O)2]n的光限幅特性,其光限幅特性起源于激发态吸收。 相似文献
86.
合成了一种基于杂环体系噻吩的新化合物2,5-二(对-N,N-二甲氨基苯乙烯基)噻吩,测定结果表明其能发射出强的蓝绿色荧光,发射蜂位于530nm左右,荧光寿命约为1ns。在不同极性溶剂中,化合物的荧光光谱表现出显著的溶剂效应。800nm fs激光的激发下,目标化合物发出很强的频率上转换荧光,双光子激发荧光谱在外形上与单光子激发荧光谱非常相似。用荧光法测定了目标化合物的双光子吸收截面,结果表明该化合物具有大的双光子吸收截面。 相似文献
87.
微波高压消解-火焰原子吸收分光光度法测定痕量铜、锌、铁和锰 总被引:1,自引:0,他引:1
黄森科 《漳州师范学院学报》2004,17(3):54-57,60
本文提出微波高压消解-火焰原子吸收光谱法(AG-FAAS)测定食用菌中痕量铜、锌、铁和锰的方法.该方法检出限Cu2 、Zn2 、Mn2 为:1.0×10-9g/mL和Fe3 为:5.0×10-9g/mL.Mn2 、Fe3 Cu2 和Zn2 的含量分别在0.250~4.000、0.500~2.500、0.100~0.500和0.300~1.500μg/mL范围内符合比尔定律,相关系数为0.9997~0.9999.此法用于茶树菇、香菇中铜、锌、铁和锰含量的测定,结果令人满意. 相似文献
88.
饮用水中铅元素含量的原子吸收和原子荧光两种分析方法在稳定性及线性度、灵敏度等几个方面进行对比研究,并找出适应不同水样的较为理想的分析方法. 相似文献
89.
光纤甲烷气体传感器可行性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
从理论上提出了一种基于比耳-朗伯定律的新型煤矿安全系统瓦斯检测方法.这种方法利用光纤作为探测器件,在甲烷的红外吸收谱线处利用强度吸收法实现对甲烷气体体积分数的检测,并利用差分法实现外界误差的消除,从而达到准确测量的目的.由实验室模拟实验证实这种方法可以大大提高系统的灵敏度. 相似文献
90.
热驱动深度制冷循环 总被引:2,自引:0,他引:2
吸收制冷循环能利用低品位热能, 例如太阳能、地热和废热等, 具有节能和环保等一系列优点, 有着十分宽广的发展前景. 然而, 传统吸收制冷循环无法获得低的制冷温度, 这一缺陷极大地限制了吸收制冷的应用范围. 为此, 本文研究了一个综合有吸收制冷循环和压缩式自行复叠循环优点的新吸收制冷循环, 以期达到利用低品位热能获得低温的目的, 该循环采用R23 + R134a/DMF工质对. 通过新循环数学物理模型的计算表明, 在160℃发生温度下, 新循环可以获得约-62℃的制冷温度, 远低于传统基本吸收制冷循环所能获得的制冷温度. 同时, 在157℃发生温度下, 新吸收制冷系统获得了-47.3℃制冷温度, 为吸收制冷循环迄今为止获得的最低制冷温度. 理论和实验结果都证明了采用自行复叠原理的新循环能够利用低品位热能获得低的制冷温度. 新吸收制冷循环也可以为其他形式热驱动深度制冷方法提供有益的参考. 相似文献