-
公开(公告)号:CN109103280B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810817163.7
申请日:2018-07-24
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种全无机钙钛矿铁电纤维复合结构的太阳能电池及制备方法,该太阳能电池包括基片玻璃、导电层、空穴传输层、全无机钙钛矿吸光层、钙钛矿结构铁电纤维阵列层、电子传输层和电极层;其中,全无机钙钛矿吸光层为CsPbBr3,其设置在空穴传输层上,钙钛矿结构铁电纤维阵列层为0.5Ba(Zr0.8Ti0.2)O3‑0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3,其设置在全无机钙钛矿吸光层上。本发明采用CsPbBr3全无机钙钛矿作为光吸收层,可在空气中制备,无需提供氮气等密闭环境,降低了制作成本,且制备的电池具有更好的热稳定性;采用钙钛矿结构的铁电纤维阵列作为钙钛矿吸光层与电子传输层之间的过渡层,会加快电池空穴电子对的分离和电子的传输速率,从而提高电池的光电转换效率。
-
公开(公告)号:CN102102732A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201110067699.X
申请日:2011-03-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种无泄漏流体阻尼器,该无泄漏流体阻尼器包括:圆盘、与圆盘相对设置的底部圆盘法兰、将圆盘与底部圆盘法兰无泄漏连接的液压缸、设有第五光孔的圆盘法兰、具有开口的两端带有圆盘法兰的圆筒,两端带有圆盘法兰的圆筒的上端有上端圆盘法兰,两端带有圆盘法兰的圆筒的下端有下端圆盘法兰。利用磁力牵引阻尼器中的活塞运动,当活塞运动时,阻尼液流过活塞上的小圆通孔,阻尼液流过活塞上的小圆通孔时耗能,起到控制振动的效果。因不使用密封件,该阻尼器不易泄漏出阻尼液。
-
公开(公告)号:CN116017407B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202211616958.4
申请日:2022-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供了一种手机信令数据驱动的居民出行方式可靠辨识方法,包括:获取手机信令原始数据并预处理;获取居民出行调查数据,并与手机信令数据匹配,获得带有出行方式标签的手机信令数据;提取居民出行特征并结合出行方式标签进行相关性分析;构建基于信息论的贝叶斯网络结构和基于概率论的贝叶斯网络结构,构建融合贝叶斯网络模型;将连续出行特征处理为有序的离散状态,完成贝叶斯网络模型节点参数学习,完成基于贝叶斯网络模型的居民出行方式可靠辨识模型构建。本发明从信息论和概率论角度分别构建贝叶斯网络,考虑到了出行方式特征之间的隐性关系,运用BIC函数进行网络评分,对出行方式的辨识具有更高的可靠度和精度。
-
公开(公告)号:CN114141008B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111269287.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于手机信令数据的共享公共交通服务区域选取方法,具体包括:1)基于通信运营商处获取的手机用户信令数据特征,运用数据挖掘算法获取居民完整出行特征数据;2)通过提取连续多个工作日的手机用户信息,对其在特定时段周期性出现的基站进行职住地判别和通勤行为识别;3)通过计算工作日不同时段基站活跃度,结合基站富含的地理位置信息和交通信息,利用改进的DBSCAN方法对基站进行标定和分类,划分交通小区;4)根据各交通小区人口密度,交通小区OD对间出行量、质心距离、现有公交线网供给情况、道路条件,利用定性定量综合分析的方式选取共享公共交通服务区域。
-
公开(公告)号:CN116070033A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310091813.5
申请日:2023-02-09
Applicant: 东南大学
IPC: G06F16/9536 , G06F16/9537 , G06Q50/00 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了基于手机信令数据的新型共享公共交通转移需求估计方法,首先通过信令数据提取用户出行链信息,利用地图匹配算法重构手机用户出行轨迹,建立职住地判别规则,识别手机用户通勤出行需求;之后构建用户出行方式识别模型,获得现状各出行方式的通勤出行需求;通过用户出行特性问卷调查获取用户出行选择行为信息以及选取新型共享公共交通通勤意愿信息,构建新型共享公共交通出行转移意愿结构方程模型,获得各出行方式向新型共享公共交通转移的显著性个体感知影响因素;再分别构建各出行方式向新型共享公共交通转移的有序Logit模型,获得各方式通勤出行向新型共享公共交通潜在转移概率。本发明利用手机信令数据,以更细的颗粒度研究城市居民出行行为及特性,建立的模型更合理地估计新型共享公共交通需求。
-
公开(公告)号:CN114141008A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111269287.4
申请日:2021-10-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于手机信令数据的新型共享公共交通服务区域选取方法,具体包括:1)基于通信运营商处获取的手机用户信令数据特征,运用数据挖掘算法获取居民完整出行特征数据;2)通过提取连续多个工作日的手机用户信息,对其在特定时段周期性出现的基站进行职住地判别和通勤行为识别;3)通过计算工作日不同时段基站活跃度,结合基站富含的地理位置信息和交通信息,利用改进的DBSCAN方法对基站进行标定和分类,划分交通小区;4)根据各交通小区人口密度,交通小区OD对间出行量、质心距离、现有公交线网供给情况、道路条件,利用定性定量综合分析的方式选取新型共享公共交通服务区域。
-
公开(公告)号:CN109103280A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810817163.7
申请日:2018-07-24
Applicant: 东南大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种全无机钙钛矿铁电纤维复合结构的太阳能电池及制备方法,该太阳能电池包括基片玻璃、导电层、空穴传输层、全无机钙钛矿吸光层、钙钛矿结构铁电纤维阵列层、电子传输层和电极层;其中,全无机钙钛矿吸光层为CsPbBr3,其设置在空穴传输层上,钙钛矿结构铁电纤维阵列层为0.5Ba(Z0.8Ti0.2)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3,其设置在全无机钙钛矿吸光层上。本发明采用CsPbBr3全无机钙钛矿作为光吸收层,可在空气中制备,无需提供氮气等密闭环境,降低了制作成本,且制备的电池具有更好的热稳定性;采用钙钛矿结构的铁电纤维阵列作为钙钛矿吸光层与电子传输层之间的过渡层,会加快电池空穴电子对的分离和电子的传输速率,从而提高电池的光电转换效率。
-
公开(公告)号:CN102562929B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210038526.X
申请日:2012-02-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种无泄漏转动流体阻尼器,该无泄漏转动流体阻尼器包括:圆盘(1)、与圆盘(1)相对设置的下部圆盘法兰(10)、将圆盘(1)与下部圆盘法兰(10)无泄漏连接的液压缸(17)、具有开口的上端带有圆盘法兰的圆筒(19),上端带有圆盘法兰的圆筒(19)的上端有上端圆盘法兰(32);下部圆盘法兰(10),圆盘(1)和液压缸(17)组成封闭式无泄漏空间,阻尼液(25)充满该封闭式无泄漏空间,该液压缸(17)部分的位于上端带有圆盘法兰的圆筒(19)内,上端带有圆盘法兰的圆筒(19)内置第二永磁铁块(16);利用磁力牵引阻尼器中的叶片转动,当叶片转动时,阻尼液流过叶片上的小圆通孔,阻尼液流过叶片上的小圆通孔时耗能,起到控制振动的效果。
-
公开(公告)号:CN102562929A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210038526.X
申请日:2012-02-20
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种无泄漏转动流体阻尼器,该无泄漏转动流体阻尼器包括:圆盘(1)、与圆盘(1)相对设置的下部圆盘法兰(10)、将圆盘(1)与下部圆盘法兰(10)无泄漏连接的液压缸(17)、具有开口的上端带有圆盘法兰的圆筒(19),上端带有圆盘法兰的圆筒(19)的上端有上端圆盘法兰(32);下部圆盘法兰(10),圆盘(1)和液压缸(17)组成封闭式无泄漏空间,阻尼液(25)充满该封闭式无泄漏空间,该液压缸(17)部分的位于上端带有圆盘法兰的圆筒(19)内,上端带有圆盘法兰的圆筒(19)内置第二永磁铁块(16);利用磁力牵引阻尼器中的叶片转动,当叶片转动时,阻尼液流过叶片上的小圆通孔,阻尼液流过叶片上的小圆通孔时耗能,起到控制振动的效果。
-
公开(公告)号:CN102537188A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210038843.1
申请日:2012-02-20
Applicant: 东南大学
IPC: F16F9/53
Abstract: 本发明涉及一种电流变体电磁流体阻尼器,该电流变体阻尼器包括相互独立的上下两部分,该电流变体阻尼器上部分包括:上部圆盘法兰(1)、电磁铁块(6)、第一压块(4),电磁铁块(6)通过第一压块(4)固定在上部圆盘法兰(1)内;电磁铁块(6)所受磁力的合力的作用线与空心圆轴(42)的轴线重合;利用磁力和弹簧推动阻尼器中的活塞运动,当活塞运动时,电流变体流过活塞上的小圆通孔,电流变体流过活塞上的小圆通孔时耗能,根据振动控制要求,通过调整电磁铁块的电流的大小和方向达到改变电磁铁块所产生的电磁场的方向和强弱的目的,进而主动调节永磁铁块所受磁力的大小和方向,通过改变正负极板间的电压来改变电流变体的粘度,达到主动控制振动的效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-