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公开(公告)号:CN106824243A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710055472.0
申请日:2017-01-25
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/68 , C07C29/159 , C07C31/04
CPC classification number: Y02P20/52 , B01J27/24 , B01J23/682 , C07C29/159 , C07C31/04
Abstract: 本发明公开了一种Z型BiVO4‑Au/g‑C3N4光催化材料的制备及其光催化还原CO2的应用。该光催化材料合成步骤如下:先分别通过热聚合尿素法和水热法制备得到g‑C3N4以及BiVO4,然后用Au前驱体溶液通过光沉积的方法在g‑C3N4上负载Au,最后将BiVO4与Au/g‑C3N4通过混合煅烧即可得到Z型BiVO4‑Au/g‑C3N4光催化材料。将该光催化材料应用于CO2和H2O的悬浮体系中,用300W氙灯作为光源,能够还原CO2得到产物CH3OH。本发明中制得的光催化材料具有高可见光吸收性能和高效的光生电子‑空穴分离效率,通过将CO2转化为碳氢能源,在解决能源和环境问题方面具有重大意义。
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公开(公告)号:CN112468193A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011343492.6
申请日:2020-11-26
Applicant: 国网江苏省电力有限公司丹阳市供电分公司 , 国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于智能反射表面的波束对准实现方法,根据IRS的状态信息,设计一种高分辨率波束域能量阵列包含了IRS控制的所有可扫描的角度方向、接收机位置和对应的能量信息;将高分辨率能量阵列退化成低分辨率波束域能量阵列;设计BP神经网络学习能量阵列,并通过采集到的数据集训练神经网络;根据训练好的神经网络和数据在线学习,实现深度学习算法下的接收机定位和自适应波束对准。这种用深度学习推荐的盲波束对准系统模型减少时间开销和和路径损耗。本发明应用于新型的室内定位无线通信系统,兼顾自适应的波束对准和通信接收机定位,具有低开销、低功耗、智能化等特点。
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公开(公告)号:CN107081079A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710396109.5
申请日:2017-05-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种高效亲水化改性抗污染聚醚砜膜的制备方法及应用。制备方法包括对纯聚醚砜膜的物理共混亲水化改性和化学接枝亲水化改性两个部分,通过表面引发的可逆加成断裂链转移聚合法(RAFT)合成亲水性嵌段聚合物,随后将其与聚醚砜物理共混,制备PES/PAA‑F127‑PAA膜;用电子转移活化再生催化剂‑原子转移自由基聚合法(ARGET ATRP)合成强亲水性物质NH2‑PDMAPS,在共混改性基础上,利用化学接枝方法制备高效亲水化改性抗污染聚醚砜膜。本发明使用高效绿色的RAFT和ARGET ATRP两种聚合方法设计分子,结构新颖,反应条件温和,亲水化改性方法效果更明显,在油水分离领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105515058A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510982630.8
申请日:2015-12-24
Applicant: 东南大学
IPC: H02J3/46
CPC classification number: Y02B10/14 , Y02E10/563 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了一种光伏发电参与的功率就地消纳方法,首先调研户用光伏发电电源安装容量、历史输出情况及并网电量,根据区域用户历史用电情况,确定户用光伏发电量,并制定目标函数;其次基于历史数据,预测日前光电电源输出及用户用电情况,根据预测数据及用户生活习惯等,分析用户侧可控负荷用电特性、需求响应特性;根据目标函数及可转移负荷用电特性,设计储能装置容量、输入/输出功率等参数;最后制定出切实可行的储能装置充放电时间表。本发明就地消纳提高电网电能质量、经济利益最大化、有利于清洁能源的发展。
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公开(公告)号:CN205595796U
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201620347519.1
申请日:2016-04-22
Applicant: 国网江苏省电力公司连云港供电公司 , 国家电网公司 , 东南大学
IPC: H02J3/06
Abstract: 本实用新型公开了一种电网需求响应控制系统,其包括主站、若干子站、若干智能终端和若干智能负荷,所述主站、若干子站、若干智能终端有线连接,智能终端与若干智能负荷通过无线连接;所述智能终端采集数据发送给子站;子站数据发送给主站;主站统计该地区负荷总量和可控负荷总量,检测线路状态和变压器负载率;当电网需求响应或变压器、线路过载时,主站计算负荷削减量,将负荷削减任务分配给各个子站;子站根据居民可控负荷量,将负荷削减任务分配给各个居民用户的智能终端;智能终端根据居民的用电舒适度,动态分配智能负荷的用电优先级,实现需求响应的同时保证居民的用电舒适度。
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