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公开(公告)号:CN102152401A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110047107.8
申请日:2011-02-28
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02A30/261 , Y02B30/94
Abstract: 本发明是一种车载型集装箱式墙体保温材料混合生产线,该生产线尤其适用于流动性较强墙体保温材料混合生产的场合,属于建筑节能技术领域。本生产线主要设备包括平板车、集装箱、原料储料仓、混合成品仓、发泡机、破碎机、变径变距混合机、柔性螺旋输送机、圆盘喂料机、真空上料机、除尘器、仓壁振动器、包装机、成品运输车、手动液压泵和活动支架等。通过旋转活动支架,使生产设备的布局呈现两个状态:行驶状态和生产状态。装备可收缩成尺寸外形与标准集装箱相同的行驶状态,行驶由车辆拖动,装备尺寸符合“村村通”对道路的相关规定;现场生产时,装备按生产工艺流程展开呈生产状态,设备经过简单的连接后即可投入生产使用。
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公开(公告)号:CN118821514A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410780001.6
申请日:2024-06-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑螺栓蠕变松弛的导轨表面节点变形预测方法,属于机床装配精度领域;首先,基于复合时间强化模型,得到螺栓其长度变化量随时间变化的表达式。其次,基于变形协调条件和弹性交互作用理论,建立各个螺栓其预紧力变化量与长度变化量的数学模型,进而得到预紧力变化量随时间变化的表达式。然后,将预紧力变化量代入导轨表面节点变形与预紧力的数学模型中,得到各个节点变形随时间变化的表达式。最后,通过有限元仿真和理论计算所获得的变形数据,进而验证了其预测方法的有效性。通过预测各个节点的变形值,对螺栓初始的预紧力大小进行控制,进而提高导轨表面的装配精度,本方法解决了导轨装配精度难以控制及预测的技术问题。
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公开(公告)号:CN115196897A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210680631.7
申请日:2022-06-15
Applicant: 北京建筑材料科学研究总院有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及工业固废资源综合利用和低碳建材领域,具体涉及一种利用水泥窑尾烟气制备低碳掺合料的方法及应用。制备方法包括:以钢渣粉和矿化剂为原料,将钢渣粉和矿化剂按照重量比例100:0.5~2混合后,在水泥窑尾烟气中进行碳化反应,制得低碳掺合料;所述钢渣粉中CaO的重量含量为30%以上;所述矿化剂为氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠、硅酸钠、氢氧化钙或碳酸钙中的至少一种。本发明解决了冶金固废钢渣建材化利用时,早期活性低和难以规模化利用的问题,将钢渣转化为安全稳定且可封存利用CO2的低碳建筑材料,工艺简单周期短,成本较低,实现了二氧化碳和工业固废的双重减量和资源循环利用。
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公开(公告)号:CN114804782A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210575240.9
申请日:2022-05-24
Applicant: 北京工业大学 , 北京建筑材料科学研究总院有限公司
IPC: C04B28/04
Abstract: 本发明涉及资源综合利用领域,尤其涉及一种利用水泥窑尾烟气制备的碳化钢渣建材制品及其方法。该方法包括:将钢渣粉、水泥、水、砂和外加剂按比例混合,在标准养护条件下进行硬化,然后在水泥窑尾废气窑内进行碳化处理,得到碳化钢渣建材制品。本发明方法利用水泥窑尾烟气对钢渣制品进行碳化处理,将钢渣转化为建筑材料制品,有效缩短了钢渣建材制品的养护周期,显著降低了水泥企业的碳排放将烟气中的CO2变废为宝,解决了钢渣难以利用的问题,同时整个工艺流程充分利用了水泥窑尾烟气的温度,无需额外能耗,降低了碳化反应设备要求和整体成本。本发明方法制备的钢渣建材制品安定性良好且综合性能优异,拥有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106701580A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710011997.4
申请日:2017-01-08
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: C12N1/02 , C02F3/34 , C02F2203/002 , C12Q1/689 , C12Q1/6895
Abstract: 一种污水处理厂活性污泥中自养菌与异养菌的分离方法,属于污水生物处理技术领域。本发明可以分离污水处理厂活性污泥中对碳源种类需求不同的自养菌与异养菌的DNA,从基因水平上分析两种菌群的特点。采用13C标记的无机物或有机物作为碳源原位培养污水厂活性污泥,采用稳定性高、分离效果好的氯化铯超高速密度梯度离心法分离得到不同层级的DNA溶液。分离之后各层级溶液的密度按照离心管从下到上的方向对应从大到小减少。采用实时定量PCR技术和高通量测序技术分析5‑9层级的DNA样品的微生物群落特征。本发明提供了一种经济、简便、可靠的污水处理厂活性污泥中自养菌与异养菌DNA的分离方法。
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公开(公告)号:CN106096004A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610463862.7
申请日:2016-06-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F17/30
CPC classification number: G06F16/35 , G06F2216/03
Abstract: 本发明公开一种建立大规模跨领域文本情感倾向性分析框架方法,包括:对源领域和目标领域的样本文件进行精确分词,形成两个词向量表;对词向量进行聚类和领域间的对齐;用词向量对源领域的标定样本进行初步的句子建模并作为DCELM的输入,利用卷积运算提取文本向量的中间层抽象特征;记录验证集分类效果最好时的卷积层参数作为DCELM网络卷积层的参数;最后用DCNN提取的少量目标领域的标定样本的中间层抽象特征来训练分类器ELM的隐层参数,建立大规模跨领域文本情感倾向性分析框架。采用本发明的技术方案,在样本层消除领域间表达情感极性的词语的差距,而且有效解决全连接层容易陷入局部最优和泛化能力弱的缺点,增加模型的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN102169636A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110135768.6
申请日:2011-05-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G08G1/07
Abstract: 本方法应用于信号交叉口的自行车相位配时,属于交通控制领域。针对目前没有单纯考虑自行车配时方法的问题,根据自行车流集群性的特性,利用聚类分析法,将自行车群通行阶段划分为三个阶段:逐渐扩散阶段;膨胀阶段;逐渐收缩阶段。再利用群集中心理论,将自行车群的通行过程看作是群集中心的移动。红灯时,自行车群在停车线等待,群之间排列紧凑。绿灯放行时,自行车群集中心通过停车线,进入交叉口,到达对面最后一个车道。把自行车绿灯时间分为最大排队消散时间和通过时间两部分,分别给出了相应的计算公式,并以天津市大沽南路交叉口调查数据对配时方法进行验证,结果表明用该公式算出的绿灯时间基本上保证自行车通过交叉口。
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公开(公告)号:CN101738413A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910244341.2
申请日:2009-12-31
Applicant: 北京工业大学 , 北京枫叶能源科技有限公司 , 南京枫叶能源技术有限公司
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了热传导和自动测量技术领域中的一种便携式土壤导热系数测量仪。包括安置在便携箱内的水管、加热器、循环水泵、流量计、温度传感器、补水箱以及数据采集和控制模块;便携箱设置有与水管连接的进水口和出水口;进水口接过滤器;水管的进水口处和出水口处分别设置有第一温度传感器和第二温度传感器,并且水管中间设置循环水泵和流量计;循环水泵设有与其并行的旁通阀;循环水泵和第一温度传感器之间设置补水箱,补水箱出口处设置补水阀,补水阀与水管连接;循环水泵和第二温度传感器之间设置加热器;加热器和第二温度传感器之间设置流量计。本发明使得户外现场测试土壤导热系数更加方便且成本更低。
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公开(公告)号:CN119614366A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411871594.3
申请日:2024-12-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于3D电穿孔系统的微流控胞内递送装置及递送方法,涉及胞内递送技术领域,包括3D电穿孔微流控芯片、电源和压力泵;3D电穿孔微流控芯片分别与电源和压力泵进行连接;3D电穿孔微流控芯片包括通道进出口和中间交替分布的收缩通道,通道进出口分别位于芯片的进口和出口,供细胞进入芯片和收集细胞,中间交替分布的收缩通道是不同内径交替分布的通道;电源,用于向3D电穿孔微流控芯片提供电源使得通道内部产生电场,压力泵,用于输送细胞以不同的流速经过芯片和收集。本发明能高效地完成外源物质向不同种类细胞的高活性递送,具有优良的递送效率和生物兼容性,有效的解决目前胞内递送方法操作程序复杂和细胞毒性大的问题。
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公开(公告)号:CN115020699B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210948016.X
申请日:2022-08-09
Applicant: 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 , 北京工业大学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/131 , H01M10/0525 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种低钴或无钴正极材料及其制备方法和应用。正极材料包括:基体材料;其通式为LiaNixCoyMnzO2,其中,0.95≤a≤1.2,0.6≤x<1.0,0≤y≤0.05,0<z≤0.4,且a+x+y+z=2;基体材料中还含有掺杂物质,其选自B、Zr、Al、Ga、Ti、Si、W、Mo元素的氧化物中的至少一种;XRD图中,(104)、(101)、(012)和(003)衍射峰的半峰宽分别为a,b,c,m,且0.62≤a/m≤1.05,0.80≤b/m≤1.25和0.76≤c/m≤1.15。本发明的正极材料,结构稳定性好、电池循环性能强,具有极高的推广应用价值。
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