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公开(公告)号:CN115508251A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211114918.X
申请日:2022-09-14
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明提供一种非饱和重金属污染物迁移装置及迁移实验方法,属于污染防治技术领域,利用表征污染物的迁移规律以及氧化石墨烯对重金属污染土壤进行净化,探究重金属离子的静态吸附‑解吸机理,属于重金属污染领域。以粉土为吸附单元,通过吸附‑解吸非饱和污染土壤中的Cu2+、Pb2+和Cd2+离子,以离子的沉积量为依据,辅以三种静态吸附‑解吸模型拟合对比,非线性吸附‑解吸模型拟合优度最优。恒温且相同浓度下,确定了重金属离子穿透性顺序、定水头条件下土柱内重金属污染物的沉积分布规律、土柱滤出液的浓度分布规律。以氧化石墨烯为吸附剂,可以吸附多孔介质中的重金属离子。
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公开(公告)号:CN115504712A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211101192.6
申请日:2022-09-09
Applicant: 北京交通大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明提供一种固化有重金属离子的地聚物材料及其制备方法,属于工程材料制备技术领域,利用赤泥、Ⅰ级粉煤灰和生石灰粉为基本原料,并添加(0.5~3.0wt%)重金属盐,在碱性激发剂的作用下制备出重金属地聚物固化体,通过标准养护后,地聚物固化体的抗压强度最大可达到70MPa,制作方法简单,成本低,有效消耗了大量的赤泥废弃物。通过固化体在不同的浸出环境中,浸出毒性浸出方法测定浸出液中重金属离子Cu2+、Pb2+和Cd2+的浓度均可满足国家标准。即地聚物可以有效固化重金属,因此应用于建筑工程材料中,可广泛应用于地表水或地下水环境、填埋场渗滤液环境、酸雨环境以及海水环境中。
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公开(公告)号:CN113998904A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111208957.1
申请日:2021-10-18
Applicant: 北京交通大学
IPC: C03C25/68
Abstract: 本发明涉及一种光纤制作装置,具体涉及一种基于氢氟酸腐蚀技术的工字型光纤制作装置,包括载物台,液体槽,移动轨道,滑块,弹簧,光纤夹具,光纤,光纤压块,橡胶套和校对夹具。所述工字型光纤制作装置利用橡胶套将光纤固定在光纤压块上,再将压块放在液体槽中,向液体槽中注入氢氟酸及去离子水分别实现腐蚀光纤和清洗光纤的功能。该工字型光纤制作装置基于氢氟酸腐蚀技术,能够有效控制工字型光纤两个表面的平行度和加工深度,适用于传统单模光纤和特种光纤,光纤的纤芯种类包括但不限于圆纤芯光纤,方纤芯光纤。该装置易于制作,加工后的工字型光纤表面对称性好,精度高,对加工尺寸的可控性极高。
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公开(公告)号:CN107015384A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710183437.7
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/035
CPC classification number: G02F1/035
Abstract: 基于石墨烯栅层硅波导的电光任意波形发生器,涉及任意波形发生器领域。该脊形波导调制器结构底层用绝缘体上硅SOI作为基底,若干层石墨烯与hBN层插入脊形波导中部,顶层蒸镀一层多晶硅,正负电极阵列在硅波导两侧与石墨烯层相连,形成一个调制单元,多个单元调制器重复排列。将所需波形编辑成随时间变化的空间电信号阵列,正电极阵列3的各单元正电极与负电极阵列4的各单元正电极分别连接石墨烯栅层2各单元的两端施加该空间电信号阵列。脊波导宽度600nm,高度250nm,石墨烯为双层,单元长度为300μm,相邻单元间距为280μm,单元数30,hBN层厚度7nm。石墨烯栅层2空间周期在微米量级。
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公开(公告)号:CN116009286A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310027052.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京交通大学
Abstract: 本发明属于集成光学及光通信领域,特别是涉及一种基于光子集成芯片的可调谐光滤波器。该滤波器由储备池芯片实现,储备池包括输入层(1)、储层(2)、读出层(3)。输入层由光栅(1‑1)及1×2多模干涉仪(1‑2)组成,储层是由定向耦合器(2‑1)及波导(2‑2)连接而成的梅花形网络,读出层包括光调制器(3‑1)及2×1多模干涉仪(3‑2),在储层波导及光调制器上制作微型热电极(2‑3,3‑3),采用粒子群算法对光子储备池进行权重训练,并赋值到光信号上进行拟合,经光放大器(3‑4)输出,由光栅(3‑5)导出芯片。该可调谐光滤波器将储备池结构与粒子群算法结合进行全光域训练,极大提高光滤波器的灵活性。
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公开(公告)号:CN115591536A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211122006.7
申请日:2022-09-15
Applicant: 北京交通大学(CN)
IPC: B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种利用贝壳粉作为吸附材料吸附重金属的应用,属于污染防治技术领域,干燥条件下贝壳粉无法有效吸附重金属,吸附反应的需要在具有一定湿度的环境下进行;考虑已经被吸附的离子对吸附效果的影响,吸附质在进行吸附时其吸附点位的能量是不同的,贝壳粉在吸附重金属时表现出的吸附能力不是恒定的,随着吸附量的升高其吸附的能力在逐渐减弱并最终达到吸附饱和的状态;残余吸附量与吸附时所用的溶质浓度成正比,吸附质浓度越高,能够被贝壳粉稳定吸附的离子量也就越多。
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公开(公告)号:CN115403309A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210890692.6
申请日:2022-07-27
Applicant: 北京住总基础设施建设集团有限责任公司 , 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 , 北京交通大学
IPC: C04B28/00 , C04B111/27
Abstract: 本发明提供一种地聚物防渗材料及其制备方法,属于工程材料制备技术领域,所述地聚物防渗材料以赤泥、C类粉煤灰和生石灰粉为基本原料,以碱性溶液和水玻璃的混合溶液作为碱性激发剂。本发明采用的原料为固体废弃物,价格低廉,并且具备低渗透、高强度、耐久性良好的特点,在应用于隧道断层破碎带突涌水区域中,在配制好原材料和碱性激发剂后可直接将胶凝结构浇筑于突涌水区域中,因原材料中含有减水剂、防止剂、早强剂和高CaO,减少搅拌用水量、降低透水性和提高地聚物防渗材料前期强度涨速,大大缩短最终凝结时间,并具备一定的抗压强度。随着温度和湿度的逐渐上升,地聚物的强度进一步提高。
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公开(公告)号:CN113359327A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110639343.2
申请日:2021-06-08
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/01
Abstract: 本发明涉及一种电光调制器,具体涉及一种基于飞秒激光3D直写技术的表面芯石墨烯电光调制器,电光调制器包括载物台,移动轨道,滑块,光纤夹具,单模光纤,以及由飞秒激光3D直写技术获得的特种光纤;特种光纤的具体结构包含了耦合区,调制区,中部纤芯,表面芯,石墨烯层和电极。所述载物台上刻蚀凹槽构成移动轨道,滑块在移动轨道限定范围内自由滑动并精准固定,滑块上放有光纤夹具固定单模光纤,石墨烯覆盖由飞秒激光3D直写技术获得的特种光纤,石墨烯层上方蒸镀金属电极。本发明提供一种能够有效调制光载波并且兼容当代单模光纤通信系统的电光调制器,对提升单模光纤通讯系统中电光调制器的工作稳定性具有重要的科学意义和实用价值。
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公开(公告)号:CN106646933B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611004874.X
申请日:2016-11-15
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/035
Abstract: 本发明涉及一种基于立体栅结构石墨烯微细光纤的超高速电光信号发生器,包括微细光纤、棒状基底和石墨烯栅结构层;微细光纤缠绕在棒状结构的表面,棒状结构的两端面分别为正电极和负电极,正电极和负电极均与石墨烯栅结构层相连。本发明所述超高速电光信号发生器对使用环境不敏感;用空间调制的方式,以很低的电信号变化速度产生了超高速的光信号;石墨烯作为调制材料,具有超短响应时间、超宽波长调制范围、低功耗和高面积效率的优势;微细光纤作为基本波导,与现有光纤通信系统兼容,输入输出耦合损耗极低;载波在微细光纤中以基模传输,传输损耗极低;该超高速电光信号发生器的尺寸非常小,在集成性方面占据极大优势。
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公开(公告)号:CN106970475A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710183623.0
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京交通大学
IPC: G02F1/025
CPC classification number: G02F1/025
Abstract: 硅基石墨烯栅层电光空间超快调制器,涉及电光超快调制器领域。正电极7和负电极8周期性排列至基底表面两端,主硅波导4覆于SiO2平板基底1之上靠中间位置,表面硅波导5同样置于SiO2平板基底1之上,一端连接导光硅波导4,另一端连接负电极8。Al2O3层2覆于导光硅波导4、连接硅波导5和SiO2平板基底1表面之上。石墨烯栅层6覆于导光硅波导4和无连接硅波导5这一侧的Al2O3层2上直到连至正电极7。铂层3覆于石墨烯栅层6之上,且一端连接至正电极7,另一端离导光硅波导4的距离大于500nm。将调制信号编辑成随时间变化的空间电信号阵列,分别向正电极阵列7的各单元正电极与负电极阵列8两端施加空间电信号阵列。通过对各正负电极对间电压的控制,施加随时间变化的空间电信号阵列,可以将任意信号的快速调制。
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