中国矿业大学郑丽娜获国家专利权
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龙图腾网获悉中国矿业大学申请的专利一种基于红外光谱的粉尘吸湿特性检测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119643388B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-26发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411925837.7,技术领域涉及:G01N15/00;该发明授权一种基于红外光谱的粉尘吸湿特性检测方法是由郑丽娜;蒲锦;刘旭彤;周福宝;张雨;焦明之;黄翔;李小婷;泽福;陈军屹设计研发完成,并于2024-12-25向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于红外光谱的粉尘吸湿特性检测方法在说明书摘要公布了:一种基于红外光谱的粉尘吸湿特性检测方法,在恒温箱上安装温度控制系统1和湿度控制系统2,待测粉尘颗粒入口3和粉尘浓度检测装置4位于恒温箱的一侧;红外光谱仪6和光学窗口7位于恒温箱的另一侧,且它们的中心位于同一条直线上,保证光学窗口与红外光谱仪轴线对齐;在恒温箱的中间设有搅拌棒8和搅拌棒速度控制器,红外光谱仪、粉尘浓度检测装置、温度控制系统和湿度控制系统均通过数据线与数据处理模块连接,数据处理模块内置智能分析系统用于分析吸湿特性参数和存储数据;数据处理模块根据恒温箱湿度和采集的红外光谱对测试结果建立吸湿特性模型,并通过吸湿特性模型对待测粉尘颗粒的吸湿特性进行持续检测。
本发明授权一种基于红外光谱的粉尘吸湿特性检测方法在权利要求书中公布了:1.一种基于红外光谱的粉尘吸湿特性检测方法,实现该方法的硬件部分包括恒温箱9,在恒温箱9上安装温度控制系统1和湿度控制系统2,待测粉尘颗粒入口3和粉尘浓度检测装置4位于恒温箱9的一侧;红外光谱仪6和光学窗口7位于恒温箱9的另一侧,且它们的中心位于同一条直线上,保证光学窗口7与红外光谱仪6轴线对齐;在恒温箱9的中间设有搅拌棒8和搅拌棒速度控制器10,红外光谱仪6、粉尘浓度检测装置4、温度控制系统1和湿度控制系统2均通过数据线与数据处理模块11连接,数据处理模块11内置智能分析系统用于分析吸湿特性参数和存储数据; 其特征在于,所述检测方法包括以下步骤: ①制备要测试的粉尘颗粒若干,并将制备的粉尘颗粒放入烘干箱烘干,然后自然冷却至室温;同时检查硬件部分装置的气密性,开启温度控制系统1,设置恒温箱9的温度为25℃,预热检查硬件部分装置5min; ②在恒温箱9内没有待测粉尘的情况下,启动红外光谱仪6,红外光谱仪6的测定模式选用透射模式,采集恒温箱9空腔时的红外光谱信号,并观察采集的红外光谱信号是否存在干扰,若无干扰信号则进行下一步,若存在干扰信号,则需要排除干扰信号,直到红外光谱信号中无异常方可进行下一步; ③通过待测粉尘颗粒入口3吹入步骤①的待测粉尘颗粒,在此期间观察粉尘浓度检测装置4,达到目标浓度即关闭待测粉尘颗粒入口3,待粉尘均匀成动态流动状态时,启动红外光谱仪6,红外光谱仪6的测定模式选用透射模式,通过红外光谱仪6实时监测,采集恒温箱9内粉尘的红外光谱信号,通过干燥粉尘的特征峰信息来体现,干燥粉尘的特征峰信息包括特征峰位置v干燥、特征峰强度A干燥以及特征峰面积S干燥; ④通过温度控制系统1调节恒温箱9内实验环境温度为25℃,通过湿度控制系统2分别设置恒温箱9内湿度为30%、50%、60%、70%、80%、90%,同时启动搅拌棒8,根据实验要求调节搅拌棒8的旋转速度,将待测粉尘制成均匀、稳定流动的气溶胶,在此期间湿度控制系统2进行实时反馈控制,启动红外光谱仪6,红外光谱仪6的测定模式选用透射模式,通过红外光谱仪6实时监测,采集各湿度下恒温箱9内气溶胶的光谱信号,通过粉尘吸湿后的特征峰信息来体现,粉尘吸湿后的特征峰信息包括特征峰位置v吸湿、特征峰强度A吸湿以及特征峰面积S吸湿; ⑤利用数据处理模块11的智能分析系统,对步骤③采集的干燥粉尘的特征峰信息和步骤④采集的粉尘吸湿后的特征峰信息进行实时处理和建立吸湿特性模型; ⑥利用步骤⑤所确定的吸湿特性模型对待测粉尘颗粒的吸湿特性进行预测。
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