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公开(公告)号:CN106723742A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611205907.7
申请日:2016-12-23
Applicant: 北京理工大学珠海学院
Inventor: 张凯
CPC classification number: A45B3/00 , G08B21/04 , G08B21/0461 , G08B21/0476 , H04N7/18
Abstract: 本发明公开了一种具有摔倒自动扶起功能的智能拐杖及其实现方法,智能拐杖包括加速度传感器、压力传感器、摄像头模块、地理位置信息获取模块、主控电路、电动推杆和远程通信模块,加速度传感器的输出端、压力传感器的输出端和地理位置信息获取模块的输出端均与主控电路的输入端连接,主控电路的输出端与电动推杆的输入端连接,主控电路还分别与摄像头模块和远程通信模块连接。本发明不仅能监测老年人是否摔倒并自动向智能移动终端发送所处的地理位置信息和周围环境信息,而且能通过电动推杆配合压力传感器和主控制器在老年人摔倒时自动将老年人扶起,智能化程度更高且更加方便。本发明可广泛应用于智能设备领域。
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公开(公告)号:CN103532637B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310467705.X
申请日:2013-10-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B13/00
Abstract: 本发明具体涉及一种面向植入式电子装置的低衰减信号耦合与传输方法,属于人体通信技术领域。本发明方法首先建立面向植入式电子装置的电容耦合型人体通信电极,包括:微型信号电极,金属柱状地电极,绝缘材料。然后通过植入式电子装置的发射器信号电极、人体组织、接收器信号电极,建立信号的输出通道;通过植入式电子装置的接收器地电极和绝缘材料、人体组织、发射器的绝缘材料和地电极建立信号返回通道。最终,形成植入式电子装置发射器、接收器之间的信号回路,实现以人体为介质的低衰减信号传输;具有低功耗、安全性高、便利性好、信号衰减与通信距离无关的优点。
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公开(公告)号:CN102560114A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210044703.5
申请日:2012-02-23
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/238
Abstract: 本发明涉及一种生物淋滤浸提废旧电池中有价金属离子的方法,属于废旧电池无害化和资源化处理技术领域。所述方法如下:从废旧锌锰电池、锂离子电池或镍氢电池中回收含有价金属离子的电极材料粉末;在生物淋滤培养基中摇床培养生物淋滤菌株得到生物淋滤液;当生物淋滤液pH值为0.5~2.0时,加入质量为生物淋滤液体积的2~10%的电极材料粉末;摇床培养并保持pH值为1.5~2.5;待有价金属离子的溶出浓度不再提高,生物淋滤结束。所述方法实现了2%或以上高固液比下废旧电池中有价金属离子的高效浸出,效果明显且简单易行。
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公开(公告)号:CN116443878B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310386785.X
申请日:2023-04-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01B32/914 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种用无机锆盐和酚醛树脂合成碳化锆气凝胶的方法,属于气凝胶制备领域。本发明以无机锆盐、线性酚醛树脂、乙醇为原料,通过溶胶凝胶法、常压干燥并结合碳热还原反应制备得到具有低导热、良好力学强度的C/ZrC气凝胶。该气凝胶的密度为0.24g/cm3,在室温和800℃下的热导率分别为0.06W·m‑1·K‑1和0.15W·m‑1·K‑1,压缩强度为3.45MPa.本发明的目的在于提供一种以廉价易得、反应过程更易控制的无机盐为原料制备ZrC气凝胶的方法,可应用于高温隔热材料领域。
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公开(公告)号:CN118378559A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410267471.2
申请日:2024-03-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于积分形式的壁面热流预测方法,基于流体的雷诺平均能量方程,采用积分方法建立湍流边界层壁面热流与湍流统计量之间的定量关系;用总热流密度的壁面法向梯度替换定量关系中的流向梯度项,通过改变积分上下限得到含有总热流密度的壁面热流方程;建立近壁面总热流密度模型,将其代替壁面热流方程中的总热流密度,获得零压力梯度湍流边界层中的壁面热流预测模型;采集流向上一个位置处流体平均温度和法向热流密度数据,根据提出的壁面热流预测模型获得壁面热流。本发明公开的方法,具有精度高、计算量小、不依赖于近壁面数据的特征,可以利用边界层外层流场信息准确预测壁面热流,预测结果对边界层厚度变化不敏感。
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公开(公告)号:CN114619445B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210236980.X
申请日:2022-03-11
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本公开提供一种抓取系统,包括:操作组件,构造成能穿戴于操作人员的手部上,并响应于手部执行模拟抓取动作依据每个手指的弯曲程度生成第一动作信息;控制模块,和操作组件通讯连接,用以采集手部的第一动作信息;以及抓取组件,和控制模块通讯连接,构造成依据第一动作信息执行与手部大致相同的动作用以对物品进行抓取,并相应于抓取物品的状态生成对物品的触感信息;其中,控制模块依据触感信息控制操作组件对穿戴操作组件的手部产生模拟触感。以使得穿戴操作组件的操作人员在不直接接触物品的状态下,可通过抓取组件实现对物品的抓取操作。
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公开(公告)号:CN117286759A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311279692.3
申请日:2023-10-07
Applicant: 北京理工大学唐山研究院
Abstract: 本发明涉及模块化冰场搭建装置和施工方法,通过软管和快速接头的连接可以使多个搭建装置之间,或者同搭建装置内不同铝管之间形成循环回路;快速接头连接制冷机,使用时,将围栏中注水,连通制冷机即可将水冻成冰,形成冰面;也可事先在冷库内完成冰面的冷冻,使用冷链车运输,依照场地条件使用不同大小的搭建装置拼接形成回路,通过制冷机保持冰面冷冻。
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公开(公告)号:CN114507363B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210228282.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有优异生物相容性和高力学承载特性的冰雪材料,该材料是由本发明提供的方法制备的,该方法包括:(1)配制溶液A;(2)配置溶液B;(3)将第一步配置的溶液A与第二步配置的溶液B混合,搅拌均匀;(4)加入焦磷酸四钠缓释剂溶液;(5)加入钙盐交联剂溶液,然后静置固化1~24h;(6)将固化后的样品置入钙盐溶液中浸泡1~24h。本发明制备的冰雪材料不仅具备自然冰雪的视感和触感;同时不发生融化;此外,最关键的是本发明冰雪材料还具有优异的生物相容性和高力学承载性。
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公开(公告)号:CN116408012A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310309635.9
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J13/00 , C01B33/145 , C01B33/158 , C01F7/30 , C09K21/02
Abstract: 本发明提供了一种用有机铝醇盐和三烷氧基硅烷合成Al2O3‑SiO2气凝胶的制备方法。本发明以有机三烷氧基硅烷为硅源,以有机铝醇盐为铝源,通过溶胶凝胶法、老化、溶剂置换与超临界流体干燥,获得低热导、机械强度高的半透明块状Al2O3‑SiO2气凝胶。所得气凝胶的室温热导率、表观密度分别为0.0252W/(m·K)和0.207g/cm3,初始及1200℃热处理后比表面积分别为639.68和90.67m2/g,压缩杨氏模量为55.33MPa。该技术有助于促进Al2O3‑SiO2气凝胶在高效隔热材料的应用。
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公开(公告)号:CN115784751A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211546951.X
申请日:2022-12-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/565 , C04B35/10 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开一种基于激光刻蚀技术实现高韧性陶瓷制备的方法,属于陶瓷材料及其制备技术领域。本发明包括以下步骤:(1)配置具有良好流动性的陶瓷浆料;(2)将所述陶瓷浆料不仅限于利用流延成型技术制成具有一定厚度的生坯片层(3)利用激光刻蚀技术对生坯片层进行图案化刻蚀。(4)按照一定的排列方式包括层叠,旋转等方式对生坯片进行排列。(5)排胶烧结得到高韧性陶瓷材料。本发明还能够基于(1)(2)(3)先对片层进行烧结之后进行层叠和再次处理得到高韧性陶瓷材料。本发明发明能够制备全陶瓷成分的层状材料,显著提高陶瓷材料的韧性,且能够应用于高温等极端环境,具有制备简单、适用性广、综合性能优异的优点。
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