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公开(公告)号:CN103936575A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201310753935.2
申请日:2013-12-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种从生物质一步法制备丙酮的方法,包括如下步骤:(1)称取碳酸钙和甘蔗渣,充分搅拌均匀;(2)将碳酸钙和甘蔗渣的混合物装入两端设置有开口的反应管中,通入氮气并在氮气氛中以50~80℃/min的升温速率将反应管进行升温,在升温至100℃时,开始以0.05~0.15ml/(min·g甘蔗渣)的流量从反应管一段通入乙酸乙酯,从反应管另一端收集反应流出液,继续升温至300℃,在此温度下保持1~2min后停止收集反应流出液,收集到的液相产物经分离得到丙酮。本发明方法采用农业废弃物作为原料,操作简单,设备投资小,产物选择性高,实现了变废为宝,具有较大的经济和实用价值。
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公开(公告)号:CN102604275B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210057681.6
申请日:2012-03-07
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: H01G4/206
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料及其制备方法,是氧化石墨烯用还原剂还原,然后将还原后的石墨烯与聚偏氟乙烯在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中实现溶液共混,干燥、热压后获得聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料。本发明制备的偏氟乙烯/石墨烯复合材料具有以下优点:1)介电常数高,在频率100Hz条件下,当石墨烯重量百分比为0.02时,该聚偏氟乙烯/石墨烯复合材料高达7940;2)柔韧性好。同时本发明中该复合材料的制备方法具有操作简单,石墨烯剥离分散程度高等特点。
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公开(公告)号:CN102848126A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210260575.8
申请日:2012-07-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B23K37/053
Abstract: 一种适于山地施工的智能型气动内对口器,包括对口工作部、行走段和储气罐,行走轮安装在车架上,驱动轮通过一个销轴安装在驱动轮支撑臂的一端,驱动轮支撑臂的中部可转动地安装在第一回转轴上,驱动轮支撑臂的另一端通过铰链与滑套联接,驱动轮与驱动装置连接;刹车片的传动机构与驱动轮类似;滑套可滑动的套装在中心轴上,滑套与用于推动滑套伸缩的伸缩机构连接;对口工作部与滑柱固定连接,滑柱可滑动地安装在套管内,滑套固定安装在车架的一侧上,滑柱与气缸的活塞杆连接;车架的另一侧通过铰链与储气罐连接。本发明有效适用于坡度较大场合,定位效率高、精确。
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公开(公告)号:CN101985221A
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN201010515854.5
申请日:2010-10-22
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B27G13/00
Abstract: 破竹机专用组合刀具,包括可组合使用的上座刀盘、中座刀盘和底座刀盘,所述上、中、底座刀盘均包括刀座、刀头以及安装在刀座和刀头之间的均匀分布的刀片,所述上、中、底座刀盘的刀片数目均相同;所述中座刀座安装在底座刀座上,所述中座刀头安装在所述底座刀头外,所述上座刀座安装在所述中座刀座上,所述上座刀头安装有所述中座刀头外;所述所有刀片间的间隔角度相同且刀刃均在同一锥面上。本发明的底座刀盘可以单独使用,可以与中座刀盘组合使用,也可以与中座刀盘、上座刀盘组合使用。适用于不同直径范围的竹子。刀片单体可分离,刀片利用率高,维修方便,换刀简单,工作效率高。
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公开(公告)号:CN101920510A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010237941.9
申请日:2010-07-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B27L5/08
Abstract: 一种用于竹木分片机的约束装置,包括上约束装置和下约束装置,所述上约束装置高度可调的安装在分片机的上面板上,所述下约束装置固定安装在分片机上面板下面,所述上、下约束装置均包括约束轴,所述约束轴安装在上、下支架上,所述约束轴上安装有约束套筒,所述约束套筒上间隔套有对竹片进行约束的约束挡片,所述上、下约束装置的相对应的约束挡片在同一竖直面上。本发明的优点:在对较高竹板(高度大于55mm)进行分片时,通过在分片机末端设置了该上、下约束装置,保证分片后的竹木板不发生上下结合面的错位,提高了竹木片的分片精度和出片率;该约束装置的上约束装置高度可调,适用于不同高度的竹木片作业。
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公开(公告)号:CN101650944A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910152590.9
申请日:2009-09-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G10L17/00
CPC classification number: G06K9/6234
Abstract: 一种基于保类内核Fisher判别法的说话人辨别实现方法,包括以下步骤:①语音信号的预处理;②特征参数提取:语音信号完成分帧处理和端点检测后,提取梅尔倒谱参数作为说话人特征向量;③说话人辨别模型构建;④模型最佳投影向量计算:采用LWFD方法的最优解,计算得到最佳投影向量组;⑤说话人辨别:依最优投影分类向量φ将原数据xi投影为yi∈Rr(1≤r≤d),其中r是削减后的维度,原c类数据空间的最佳分类投影维度为c-1,之后求取每一类投影后数据的中心值并规范化,将待分类数据投影到子空间并规范化后,计算其与子空间中的每一类数据中心点的欧氏距离,最近者判为识别结果。本发明识别率高、模型构建简单、具有良好的快速性。
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公开(公告)号:CN119463117A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411594064.9
申请日:2024-11-08
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高热稳定的可降解/抗菌酯铵基环氧热固性体系及制备方法,将2‑(p‑甲苯磺酰氧基)乙酸、环氧树脂和有机溶剂中搅拌在80~130℃下反应1~48h,得到多官能度的对甲苯磺酸基环氧树脂;将所制备的双、多官能度的对甲苯磺酸基环氧树脂加入胺类固化剂,在20~80℃下搅拌1~30min至微微粘稠,将混合物倒入模具上,在80~180℃下固化1~10h,得到高热稳定的可降解/抗菌的改性环氧热固性体系。本发明得到的是具有高热稳定性、抗菌且可降解的热固性环氧树脂。
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公开(公告)号:CN116516687B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310555533.5
申请日:2023-05-17
Applicant: 浙江工业大学
IPC: D06M15/61 , D06M13/513 , D06M10/08 , D06M10/02 , C08G73/02 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种季铵盐/龙脑/光灭杀抗菌涂层,加入甲基化的支化聚乙烯亚胺、左旋龙脑氯乙酸酯和第一溶剂并搅拌,洗涤后再干燥得到左旋龙脑氯乙酸酯;将甲基化的支化聚乙烯亚胺、左旋龙脑氯乙酸酯和第二溶剂混合搅拌;沉淀离心,得到龙脑改性的甲基化支化聚乙烯亚胺;将乙醇和去离子水混合,用乙酸调节PH,再加入增容交联剂并搅拌,然后加入经过等离子处理的PET纤维搅拌,得到表面接枝增容交联剂的PET纤维;配置得到龙脑改性的甲基化支化聚乙烯亚胺的氯仿溶液和光敏剂水溶液并混合,分液取下层溶液经旋蒸干燥后,得到包覆光敏剂的龙脑改性的甲基化支化聚乙烯亚胺;再将包覆光敏剂的龙脑改性的甲基化支化聚乙烯亚胺溶于氯仿中,加入环氧交联剂后,涂布在表面接枝增容交联剂的PET纤维上并放置在基板上,固化得到季铵盐/龙脑/光灭杀抗菌涂层。具有抗菌效果,对比其他传统的小分子抗菌材料,具备优异的化学稳定性、非挥发性、抗菌粘附性和长期活性等优点。
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公开(公告)号:CN119182552A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411038121.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H04L9/40
Abstract: 一种基于分流策略的增量流量恶意检测方法及系统,其方法包括:S1:采集网络流量并进行预处理;S2:构建基础多分类器,用于实现对当前阶段所见恶意行为的准确识别;S3:通过随机采样策略提取少量样本,作为实现分流策略的基础;S4:训练堆叠模型元分类器;S5:训练新旧数据二元分类器;S6:使用分流策略模型检测网络流量中的恶意流量。本发明将网络流量转化为精简的数据表示,使用多头注意力机制捕获会话流量中数据包间丰富的时空特性,在每个增量步骤训练较高精度的基础多分类模型,并基于此构建基于分流策略的恶意流量检测增量学习模型。
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公开(公告)号:CN118422507A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410306738.4
申请日:2024-03-18
Applicant: 浙江工业大学
IPC: D06N3/12 , D06N3/18 , D06N3/00 , C08G77/398 , C08G77/392
Abstract: 本发明公开了一种在基底表面构建多硼酸基团的抗菌涂层的合成方法,加入八乙烯基POSS、双羟基硫醇、光引发剂和第一溶剂,混合搅拌,紫外线照射;经蒸发、沉淀、干燥得到多羟基POSS;重复上述操作,将双羟基硫醇改为硼酸基硫醇,得到硼酸基POSS;随后通过层层自组织技术将制备得到的多羟基POSS和硼酸基POSS分别溶于第二溶剂,得到溶液A和溶液B;将基底浸入至溶液A中,然后将样品置入烘箱中,在60℃干燥10min;再将基底浸入至溶液B中,然后将样品置入烘箱中,在60℃干燥10min;重复前两步操作5~15次,得到了一种在基底表面构建多硼酸基团的抗菌涂层。具有较好抗菌能力,而对比传统的小分子抗菌材料,又具备优异的化学稳定性、非挥发性和长期活性等优点。
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