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公开(公告)号:CN116837979B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310712132.6
申请日:2023-06-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及减振隔振技术领域,提供放大阻尼耗能的自复位减振装置,包括自复位阻尼器,自复位阻尼器能够提供运动阻力且具备自复位功能,自复位阻尼器一端设置于柱体或基础上;位移放大装置,位移放大装置包括:两组支撑件单元和钢绞线,其中一组支撑件单元设置于柱体上,另一组支撑件单元设置于基础上,每组支撑件单元包括多个依次间隔设置的支撑件;钢绞线依次绕设在柱体的支撑件上和基础的支撑件上。本发明基于位移放大装置的放大效应,成倍放大了阻尼器的响应输入,有效耗散结构的振动能量,同时耗能后装置可实现自复位;而且由于位移放大装置的放大效应可以减小装置的尺寸,降低工程造价。
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公开(公告)号:CN114520320B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210101432.6
申请日:2022-01-27
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于碱金属还原法的氧化锂复合正极材料,属于电化学储能技术领域。所述复合正极材料是由含锂过渡金属氧化物在还原性锂溶液的还原作用下转化形成,其组分包括氧化锂活性物质和过渡金属单质或氧化物催化剂。该氧化锂复合正极材料在电化学过程中,可在催化剂的作用下发生可逆的氧阴离子氧化还原反应并提供容量,具有较高的比容量和较长的循环寿命。使用该正极材料制备的锂离子电池具有高容量等优点。同时,本发明提供的氧化锂复合正极材料,制备周期短,可放大,成本低,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112803075A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110058937.4
申请日:2021-01-17
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/058 , H01M4/131 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 锂离子电池高电压正极材料高浓度电解液,属于电化学储能技术领域。该电解液含有锂盐、溶剂及添加剂,锂盐浓度范围在1.0‑5.0mol/L,优选1.2‑5.0mol/L。本发明的电解液可应用在锂离子电池、锂金属电池等领域,可以显著提升电解液的电化学稳定窗口,抑制过渡金属的溶出,组装成的锂离子电池首圈库伦效率高、容量高、循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN109713369A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811639196.3
申请日:2018-12-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M10/054
Abstract: 一种低成本含铝电解液及其铝电池应用,属于电化学储能技术领域。电解液为卤化铝-A和酰胺基化合物以及一定量的添加剂形成的类离子液体,所述卤化铝-A优选氯化铝,酰胺基化合物优选乙酰胺,添加剂包括卤化铝-B(当添加剂为卤化铝-B时,卤化铝-B的取物与卤化铝-A不同)、双三氟甲烷磺酰亚胺铝(Al(TFSI)3)、双三氟甲基磺酰亚胺钠(Na(TFSI))、双三氟甲烷磺酰亚胺镁(Mg(TFSI)2)、双三氟甲烷磺酰亚胺锌(Zn(TFSI)2)、高氯酸铝(Al(ClO4)3)、氯铝酸盐、溴铝酸盐、尿素、三氟甲磺酸铝(Al(OTF)3)、苯、甲苯、氯苯、1,1,2,2-四氟乙基2,2,3,3-四氟丙醚(HFE)中的一种或几种,可用在铝离子电池、铝硫电池等领域。使用本发明提供的电解液组装成的铝硫电池容量高、循环稳定性好、倍率性能优良。同时,该铝硫电池成本低,不含重金属等高污染物质,组装简易,安全性高,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN105819307A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610299291.8
申请日:2016-05-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: B66B7/12
CPC classification number: B66B7/1215
Abstract: 本发明涉及钢索攀爬机器人,便捷、高效地解决日常生活中使用的电梯和矿井采掘中使用到的升降设备等大量使用钢索设备的钢索检测问题为研究对象,设计了一款利用三爪卡盘的连续变半径原理,结合万向节和锥齿箱,改变转动轴方向的钢索攀爬装置,实现了对不同半径钢索的攀爬功能,为钢索的无损检测提供有力的平台。钢索攀爬机器人包括:螺纹盘(1)、横梁(11)、齿形滑块(2)、变半径卡紧机构(8)、行星轮机构(7)、万向节机构(6)、锥齿箱(3)和联轴器(5);机器人整体为圆柱体,且关于行星轮系(7)呈上下对称结构。这种装置能够在不破坏钢索工作环境的前提下对钢索进行检测,保证钢索的安全同时节约钢索检测的成本。
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公开(公告)号:CN103023334B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201210486917.8
申请日:2012-11-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种多余度航空电源及其启动方法,属于航空航天电源领域。所涉及的多余度电源包括电池组、DC/DC变换器、电压检测电路、开关电路和控制电路。电池组采用集中供电方式为电源系统提供72V直流输入电压,DC/DC变换器输出稳定的6V直流电源为负载供电。电池组和DC/DC变换器均采用了冗余技术,大大提高了电源系统工作的可靠性。多余度航空电源启动方法是:上电时启动电路为DC/DC变换器提供16V的直流启动电压;待DC/DC变换器正常工作后,在控制电路作用下将供电电源切换到DDS自供电系统,使电流控制芯片的工作电压由16V变为10V,降低了芯片的功耗,延长了芯片的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116824608A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310667530.0
申请日:2023-06-07
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06V30/412 , G06V30/146 , G06V30/148 , G06V30/19 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了基于目标检测的答题卡版面分析方法,用于对答题卡图像进行版面分析。首先对原始图像进行预处理,得到无倾斜的、亮度合适、无边框干扰的答题卡图像;然后使用以解耦头和改进损失函数训练的版面目标检测模型YOLOv5s‑DC对手写内容、图形、表格等前景内容进行检测,再使用基于投影的背景分割方法对版面进行结构分析;利用分析得到的结构信息将前景目标划分至各个区域后,使用MSER算法和SeamCarving算法对前景内容进行补充和边缘切分,另外针对版面中的表格内容进行行、列线条的检测并对表格结构进行分析;最后利用CRNN网络对版面中的文本进行识别。
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公开(公告)号:CN116314768A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310267884.6
申请日:2023-03-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种基于硫/硒阳离子反应的高电压铝‑硫/硒电池,属于铝离子电池技术领域。实现硫/硒阳离子氧化/还原反应的高电压铝‑硫/硒电池,包括以下技术方案:(1)铝‑硫/硒电池结构依次包括SeSx/C复合正极、隔膜、电解液、Al负极,其中SeSx/C复合正极选用硫、硒单质或硫硒化合物与碳材料复合;(2)对步骤(1)所得铝‑硫/硒电池在0.1‑2.5V(vs.Al3+/Al)之间进行可逆充放电,充放电过程中发生涉及S和Se阳离子的多电子转移,最高放电比容量可达1700mAh g‑1,放电电压平台≥1.5V(vs.Al3+/Al)。
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公开(公告)号:CN116231080A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310165991.8
申请日:2023-02-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M10/0567 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 一种氧化还原介质降低氧化锂复合正极材料电压极化方法,可有效改善基于Li2O复合正极材料的封闭型锂离子电池,属于电化学储能技术领域。本申请中,氧化还原介质为LiI等碘化物,能够有效降低Li2O充放电过程中的电压极化,解决因Li2O自身导电性差带来的电压滞后问题。本申请提供的技术具有便捷、快速、低成本、易放大等优势,具有较好的应用前景,有助于进一步推动氧化锂复合正极材料的实际应用,对于高能锂离子电池的发展具有良好的促进作用。
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公开(公告)号:CN113013391A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110202187.3
申请日:2021-02-23
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 一种制备具有高比表面积、高孔体积的氮掺杂多维多级孔碳材料的方法,作为适配铝硫电池的硫正极载体。本发明具体步骤依次为:一、通过胺醛缩聚反应制备高含氮量的聚合物前驱体;二、通过锌盐高温挥发等作用碳化前驱体制备氮掺杂多维多级孔碳材料;三、通过氢氧化钾刻蚀优化氮掺杂三维多级孔碳材料的孔道结构;四、通过升华法将单质硫载入氮掺杂多维多级孔碳形成复合正极;五、铝硫电池正极极片的制备;六、电池组装与性能评价。以本发明的方法制备的铝硫电池正极材料与乙酰胺/氯化铝电解液组装的电池在0.2A g‑1下经过50次循环后,放电容量保持在1000mAh g‑1以上,在1A g‑1下循环700次后,放电容量保持在400mAh g‑1以上,库伦效率保持在96%以上。本发明具有原料成本低廉、绿色环保、结构优化效果佳、易于改性且组装的铝硫电池循环性能好等优点。本发明应用于铝硫电池领域。
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