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公开(公告)号:CN119761636A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411830857.6
申请日:2024-12-12
Applicant: 上海交通大学 , 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F18/2337 , G06F18/213 , G06N3/045 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于RMT与深度学习融合驱动的分布式资源画像构建方法,包括以下步骤:获取电力系统中不同来源的分布式资源,进行预处理,构建初始分布式资源画像;基于所述初始分布式资源画像,采用模糊聚类进行分布式资源分类;基于分布式资源分类结果,采用随机矩阵理论提取关键特征;基于所述关键特征,采用深度神经网络对初始分布式资源画像进行重建,得到最终的分布式资源画像。与现有技术相比,本发明具有多维度动态刻画分布式资源的状态和特性等优点。
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公开(公告)号:CN113248784A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110478681.2
申请日:2021-04-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化液体再生橡胶制备方法,通过氧化和烯烃复分解反应在低温下处理废旧橡胶得到低门尼的再生橡胶,该再生橡胶具有易分散易加工、门尼不反弹的特点,该再生橡胶具有端羧基、羟基等极性基团,可以作为软化剂加入橡胶基体中,改善混炼胶的加工性能,同时有助于白炭黑等极性填料等在橡胶基体的分散,从而提高橡胶制品的性能。本发明解决了目前的废旧轮胎橡胶再利用附加值不高的难题。
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公开(公告)号:CN113174801A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110478648.X
申请日:2021-04-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种耐久性静音下贯式路面结构及其施工方法,该路面结构包括:碎石封层,摊铺于路基上;热熔胶改性沥青,洒布于碎石封层的上部以形成粘油层;丁基橡胶改性沥青,浇撒于粘油层的上部以形成下贯胶结层,丁基橡胶改性沥青包括废旧丁基橡胶和沥青,废旧丁基橡胶的门尼粘度小于40;以及集料,铺筑于下贯胶结层上,在铺筑集料后,下贯胶结层的丁基橡胶改性沥青于集料的下方贯入集料的空隙的下部形成多孔隙沥青混凝土层,多孔隙沥青混凝土层的空隙率为18%~25%,多孔隙沥青混凝土层的厚度为2cm~3cm。本发明解决了传统的路面与车辆轮胎作用产生较大的噪声,导致城市及其周边道路的交通噪音污染问题日益严重的问题。
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公开(公告)号:CN111855388A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010854227.8
申请日:2020-08-24
Abstract: 一种膨胀土边坡灌木根茎的原位拉拔试验装置,包括固定底架、支撑架、拉拔部件和夹具;固定底架包括呈框状结构的底架主体和第一横梁;支撑架包括竖立固定连接在第一横梁上的中心立杆,其顶部开有滑轮槽;拉拔部件包括应力位移测量模块、滑轮结构、拉绳和伺服电机,拉绳的一端与伺服电机相连;应力位移测量模块包括测量滑块和应力传感器,拉绳的另一端与应力位移测量模块的上端相连,中心立杆靠近测量滑块的一侧设置有滑槽,滑槽旁设置有位移刻度线;应力位移测量模块的下端与夹具相连。本发明提供了一种膨胀土边坡灌木根茎的原位拉拔试验装置,结构简单,操作方便快捷,制造成本低廉,能够快速准确地测量灌木根茎的拉拔力和拉拔位移。
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公开(公告)号:CN110576185A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910888130.6
申请日:2019-09-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米晶高熵合金粉末及其制备方法,涉及粉末冶金技术领域,包括纳米晶高熵合金粉末;纳米晶高熵合金粉末的制备方法;所述纳米晶高熵合金粉末包含钴粉、铬粉、铁粉、镍粉、锰粉、铝粉、钛粉;所述纳米晶高熵合金粉末的制备方法通过高能机械球磨法,直接将各金属元素粉末混合,按照具体步骤制成所述纳米晶高熵合金粉末。本发明通过研磨介质高速撞击与研磨,降低反应活化能,提高粉末活性,促进元素粉末之间的固态扩散,诱发低温化学反应,最后获得成分和组织分布均匀的合金粉末,从而解决了熔炼后制粉的元素挥发、成分不均匀的难题。该技术设备简单,相比于传统方法简化了工序,降低制造成本,适用于工业大规模的制备。
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公开(公告)号:CN110144541A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910526733.1
申请日:2019-06-18
Applicant: 上海交通大学 , 上海航天设备制造总厂有限公司
Abstract: 本发明公开一种高温钛合金热障涂层材料,涉及表面涂层技术领域,包括钛合金基体、粘结层和面层,其中,粘结层设于钛合金基体上,面层设于粘结层上;钛合金基体为IMI834合金,粘结层的化学成分为Ti48Al2Cr2Nb;面层的化学成分为8YSZ。本发明还公开了高温钛合金热障涂层材料的制备方法为:首先通过超音速火焰喷涂工艺将Ti48Al2Cr2Nb粉末喷涂到钛合金基体上,制备出粘结层;然后再通过超音速火焰或大气等离子体喷涂工艺将8YSZ粉末喷涂到粘结层上,制备出面层;最后对涂层样品进行高温热处理。本发明制备的高温钛合金热障涂层材料在航空航天领域高温热端部件的应用具有重大经济和社会价值。
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公开(公告)号:CN109536759A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910002928.6
申请日:2019-01-02
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C22C1/0458 , B22F3/1055 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C22C14/00
Abstract: 本发明提供一种高致密度高硬度高耐磨Ti6Al4V块体合金的制备方法,包括:3D打印机对三维模型根据设定层厚进行分层,并搭建支撑,对Ti6Al4V基板进行预加热,将Ti6Al4V合金粉末装入3D打印机的打印工作腔,将Ti6Al4V合金粉末铺平,之后将剩粉腔中的Ti6Al4V合金粉末再送入打印工作腔,按照设定层厚进行铺粉,铺完Ti6Al4V合金粉末后,对Ti6Al4V合金粉末进行激光选区熔化,打印完成后获得Ti6Al4V块体合金零件。本发明制备的Ti6Al4V合金致密度达到99.9%,其硬度相较于轧制态Ti6Al4V提高了30~50%,达到了400~440HV,其耐磨性是轧制态Ti6Al4V合金的1~5倍。
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公开(公告)号:CN104725453B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510031230.9
申请日:2015-01-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于偶氮连接单元的荧光标记核苷酸及其用途,其结构式如式VI所示:其中,荧光素选自BODIPY、罗丹明、香豆素、呫吨、花青、芘、酞菁、Alexa、Squaring染料、产生能量转移染料的组合以及其衍生物中的一种;R1、R2、R3、R4、R6为各种取代基,R5为除‑C2H5以外的取代基、且R1、R2、R3、R4、R5、R6不同时为H;n为0~10的整数。与现有技术相比,本发明合成了一类新的基于偶氮连接单元的可逆终端;该类可逆终端在温和的条件下可以实现高效率的剪切,可用于DNA测序;同时,其合成所需原料简单易得,合成过程均为常规化学反应,可用于大规模推广使用。
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公开(公告)号:CN105254899B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510666681.X
申请日:2015-10-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G81/00
Abstract: 本发明提供了一种基于分子胶的PLA‑PEG两亲性多嵌段共聚物,其结构如式I所示:其中,n为2~200之间的任意整数,m为2~150之间的任意整数,t为1或2。所述的基于分子胶的PLA‑PEG两亲性多嵌段共聚物的制备方法包括如下步骤:分别制备亲水片段化合物S3‑PEG‑S3和疏水片段化合物Z1‑PLA‑Z1将所述亲水片段化合物S3‑PEG‑S3和疏水片段化合物Z1‑PLA‑Z1进行氧化反应,得到所述PLA‑PEG两亲性多嵌段共聚物本发明具有如下的有益效果:使用凝胶色谱技术对该多嵌段共聚物进行分析表征,通过合成基于分子胶的两亲性多嵌段共聚物的表征的对照组共聚物,有效准确地计算每个嵌段在该共聚物中的百分含量。
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公开(公告)号:CN104693258A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410692943.5
申请日:2014-11-26
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C07H19/10 , C07H1/00 , C09K11/06 , C09K2211/1022 , C09K2211/1081 , C12Q1/6869 , C12Q2535/122
Abstract: 本发明公开了一种基于分子胶的荧光标记核苷酸及其在DNA测序中的用途;所述荧光标记核苷酸的结构式如式(Ⅰ)所示:,其中,R1为或R2为荧光素或dNTP为含四个不同的碱基的核苷三磷酸;荧光素选自BODIPY、罗丹明、香豆素、呫吨、花青、芘、酞菁、alexa、squarene染料、产生能量转移染料的组合以及其衍生物中的一种。本发明的荧光标记核苷酸可用于DNA测序;同时,本发明荧光标记核苷酸的合成所需原料简单易得,可用于大规模推广使用,并且生物学评价结果表明该类可逆终端能完全满足高通量测序的生化反应所有要求,具备很好的实用前景。
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