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一种重力梯度仪自标定方法及离心梯度补偿方法
本发明公开一种重力梯度仪自标定方法及离心梯度补偿方法,其中重力梯度仪自标定方法通过改变重力梯度仪的水平倾斜角或惯性稳定平台的旋转角速度改变重力梯度仪敏感的离心梯度,记录不同离心梯度激励下重力梯度仪的输出及检测的离心梯度数据完成重力梯度仪标度系数、零偏的标定;根据标定模型及重力梯度仪的输出得到含有离心梯度的重力梯度数据,将其减去检测的离心梯度,实现离心梯度补偿。本发明提供的标定方法可由计算机自动运行,实现自标定,该方法仅依靠重力梯度仪本身,不需要依赖外部检测质量即可完成标定,该标定方法,方便、简洁、容易实施。
东南大学 2021-04-11
一种处理废水的两相两阶段厌氧生物反应器
该专利针对造纸废水污染负荷高、难降解有毒有机污染物含量大的特点,首次通过反应器内区域分割,实现产酸、产甲烷两相分离,产甲烷两阶段处理的模式,优化了厌氧微生物菌群,有效解决目前造纸废水厌氧处理效率低、易酸化崩溃、运行稳定性差的问题。参评专利目前已在国内37家企业推广应用,近三年累计实现节支效益超过3.4亿元,在造纸废水领域产生了显著的经济效益,专利发明人因该专利取得的良好应用效果而获得2015年广东发明人奖和2014年度中国造纸蔡伦科技奖。并获得了广东专利优秀奖。
华南理工大学 2021-04-10
一种用于重油加氢裂化的双固相悬浮床反应器及其应用
本发明公开一种用于重油加氢裂化的双固相悬浮床反应器,包括壳体、锥形底、导流筒和喷嘴,壳体顶部设有物料出口,锥形底设在壳体底部,导流筒同轴设置在壳体内且两端开口,喷嘴设置在锥形底底部;的喷嘴具有松动气出口孔、驱动气出口和液体出口,且松动气出口孔贴近锥形底底部,驱动气出口和液体出口高出所述的松动气出口孔。本发明还公开双固相悬浮床反应器在重油加氢裂化工艺中的应用。本发明的反应器,同时使用两种不同粒径的催化剂,低活性的微米级细颗粒催化剂起到吸焦、吸金属的作用,并在操作中随液相物料一起排出;高活性的百微米级粗颗粒催化剂,在反应中始终保持高活性,并长期滞留在反应器中参与反应,提高了催化剂的使用效率。
浙江大学 2021-04-13
一种基于开关表的三相可控整流器模型预测控制方法
本发明公开了一种基于开关表的三相可控整流器模型预测控制 方法,包括如下步骤:(1)将电网电压矢量角度分为十二个扇区,对三 相可控整流器采用八个候选电压控制矢量;(2)依据三相可控整流器的 电网侧有功以及无功功率随电网电压矢量角度的变化规律,确定每个 扇区对应的候选电压控制矢量,生成开关表;(3)在当前时刻判定当前 的电网电压矢量角度所属扇区,从开关表中提取对应的候选电压控制 矢量;(4)依据提取的候选电压矢量预测下一时刻的电网侧有功以及无 功功率,从中选取最佳电压控制矢量。本发明将开关表和模型预测控
华中科技大学 2021-04-14
17KW三相两级式无变压器隔离并网发电逆变器
该成果采用两级式电路,两级式光伏并网逆变器一般是在逆变器前级加入一个 DC/DC变换器。前级 DC/DC 变换器主要完成最大功率点跟踪功能,通过控制太阳能电池板的输出电压 UPV 跟踪基准 Umppt,进而实现太阳能电池板最大功率输出, PI 调节器的输出与载波比较生成 PWM 信号控制 DC/DC 变换器的开关管。后级 DC/AC 环节主要实现并网功能和稳定直流母线电压功能。成果中两级式拓扑结构是由前级一个 Boost 变换器和后级一个全桥逆变器构成。
扬州大学 2021-04-14
石墨烯化学气相沉积制备方法
CVD 法制备石墨烯,主要是利用碳源在一定温度或外场下发生化学分解并在基底表面沉积来实现。CVD 反应系统主要由三部分构成:气体输送系统,反应腔体和排气系统。CVD反应过程主要由升温、基底热处理、石墨烯生长和冷却四部分构成。气体输入系统一般由气体流量计控制,反应腔是碳源前驱体发生化学反应并在反应基底沉积得到石墨烯的区域,排气系统用于将反应后的气体排出。其中碳源前驱体可以是气态烃类(如甲烷、乙烯、乙炔等),液态碳源(如乙醇、苯、甲苯等),或固态碳源(如聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、无定形碳等)。反应基底一般分为两大类:铜、镍、铂等金属基底和氧化硅、氮化硅、玻璃等非金属基底。外界条件控制主要包括温度、压强、气体的流速和种类、等离子化、加热方式等。
北京大学 2021-04-11
固相催化剂的制备技术
固相催化剂包括:固相生物催化剂(即固定化酶)   固相化学催化剂(固体酸、固体碱、固体金属)  通过本课题组研究的专利技术,把企业生产中需要的成本较高的,或者是产生污染的催化剂固定在特殊的载体上,使催化反应完成后实现催化剂的回收再利用。达到即节约成本又减少污染的目的。  项目优势:固定化的催化剂能够回收并重复使用。  技术水平:有专利技术和独特的固定化载体作支撑,使该技术在国内处于领先水平。
南京工业大学 2021-04-13
波固相高效合成益生聚糖
低聚糖、多糖具有较低的代谢能(1 kcal/g),在食品加工中可作为填充剂 部分替代脂肪、蔗糖或淀粉,提高产品的感官特性、储藏性能及调节机体能量代 谢等功能特性,是一类具有促进肠道健康功能的益生元,可以调节肠道氧化应激, 促进益生菌增殖,提高体液免疫和细胞免疫功能,改善机体血脂代谢。 目前,聚糖的制备主要依赖于天然资源的提取、水解和衍生。天然资源的生5 长周期性和提取工艺的复杂性严重制约了聚糖产业的发展。 微波技术在有机合成中已多有应用,我们研究发现微波辅助杂多酸催化技术 可用于制备低聚糖、巨寡糖,采用该技术在特定微波和物料条件下,10 分钟内快 速合成了高得率(90%以上)的低聚葡萄糖、低聚甘露糖、低聚木糖、葡-半乳聚 糖、类虫草多糖等产品。比较分析目前食品加工中使用的聚糖化学结构、营养功 能,发现微波固相合成聚糖具有一致的化学和生物学性能。
江南大学 2021-04-11
Inertsi SIL-100A正相硅胶柱
产品详细介绍详细信息Inertsil SIL-100A:Inertsil SIL-100A采用我公司独有的硅胶合成技术制作的理想的球状硅胶,填料表面金属残留量极少,表面积以及微孔径都得到控制。常规分析正相硅胶柱,用于极性较大化合物的分离分析,可获得尖锐峰,色谱柱间重现性好,可实现稳定的正相分析。色谱柱参数:※基体:3系列高纯度硅胶※粒径:5μm、5μm※微孔径:100Å※化学键合基团:无※端基封尾:无※含碳量:-※USP号:L3订货信息:5μm 长度/内径(mm) 2.1 3.0 4.0 4.633 5020-04311 5020-04321 5020-04331 5020-0434150 5020-04312 5020-04322 5020-04332 5020-0434275 5020-04313 5020-04323 5020-04333 5020-04343100 5020-04314 5020-04324 5020-04334 5020-04344150 5020-04315 5020-04325 5020-04335 5020-01711250 5020-04316 5020-04326 5020-04336 5020-01712
深圳市诺亚迪化学科技有限公司 2021-08-23
Inertsil ODS-SP 液相色谱柱
产品详细介绍Inertsil ODS-SP液相色谱柱:Inertsil ODS-SP 能适度保留亲水性化合物的同时,又能快速洗脱疏水性化合物的的反相色谱柱,是采用Inertsil 3系列高纯度硅胶为基质的ODS柱。在分析极性差异较大的化合物或者进行梯度分析和连接LC/MS时,Inertsil都能有望得到尖锐的峰型。 --------------------------------------------------------------------------------色谱柱特性:※适度的保留时间最新开发的Inertsil ODS-SP填料硅球经过特殊化学处理具有更高的均一性。8.5%的低含碳量即能够对亲水性化合物显示出很好的保留能力,有实现了对疏水性化合物的更快洗脱。可以与具有高保留能力的Inertsil ODS-3柱结合使用,可以获得更大的分析范围。※尖锐的峰型图Inertsil ODS-SP的新构造柱具有更少的死体积,更短的保留时间,大大降低了峰展宽。※无拖尾的峰型Inertsil ODS-SP填料经惰性化处理,无论是酸性化合物还是碱性化合物,都可以得到尖锐的峰型。※可以使用100%水溶液对于一般的ODS色谱柱,通常会遇到“不能使用100%水溶液,梯度洗脱初始有机溶剂的添加又会影响分离效果”或者“用有机溶剂含量较少的流动性进行分析时,峰型又不理想”等问题,而Inertsil ODS-SP则侧重于再分离各种化合物时,能自由选择流动相的组成,当然,使用100%的水溶液也没有问题。 --------------------------------------------------------------------------------订货信息: 货号   品名 规格 5020-02735 Inertsil ODS-SP 4.0*150mm,5µm 5020-02736 Inertsil ODS-SP 4.0*250mm,5µm 5020-02745 Inertsil ODS-SP 4.6*150mm,5µm 5020-02746 Inertsil ODS-SP 4.6*250mm,5µm 5020-08500 Holder 10mm 5020-08510-5 Cartridge*2 4.0*10mm,5µm 5020-08520-5 Holder/Cartridge*2 4.0*10mm,5µm 
深圳市诺亚迪化学科技有限公司 2021-08-23
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