-
公开(公告)号:CN117658527A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311544733.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B26/14 , C04B14/06 , C04B24/32 , C04B24/28 , C08G59/66 , C04B111/72 , C04B111/20 , C04B111/23
Abstract: 本发明涉及高性能混凝土用环氧树脂快速修补材料的制备方法,其原料主要包括环氧树脂、固化剂、稀释剂、增韧剂、促进剂、填料和骨料,其中增韧剂为剪切增稠材料,即聚乙二醇改性纳米二氧化硅的悬浮液,固化剂为含有巯基和胺基的新型固化剂,即将胺类化合物、甲醛和环己酮进行接枝反应,再通过Strecker反应以及水解反应实现胺基化,而后双胺基均与不饱和羧酸进行迈克尔加成,最后与含巯基的二元醇通过酯化缩聚将巯基引入,得到新型环氧树脂固化剂。本发明制备的高性能混凝土用环氧树脂快速修补材料具有低粘度、易施工、快固化、高强度、耐老化和温度敏感性低等特点,成本低廉,制备工艺简便可控,表现出优良的应用潜力及发展前景。
-
公开(公告)号:CN118931728A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410753498.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12N1/12 , C02F3/32 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16 , C12R1/89
Abstract: 本发明公开了一种适用于低碳氮比废水同步脱氮除磷的方法,属于污水处理技术领域。本发明利用微藻和细菌天然的共生作用,微藻利用细菌释放的CO2,细菌利用微藻释放的O2,实现气体交换。此外,微藻在生长过程中释放到周围环境中的高分子聚合物能被细菌分解成更小的分子,成为藻类可用的底物。微藻和细菌分泌的胞外聚合物电荷中和会导致生物量聚集,这将有利于菌藻生物量的收获,且微藻生长产生的碱可以被细菌释放的二氧化碳中和,从而稳定整个体系的pH值。可见,本发明有效地利用了低碳氮比废水中的氮磷培养微藻,避开传统硝化反硝化的单一线性经济模式,将污染物资源化向循环经济靠拢,从而实现低成本微藻培养和污水处理。
-
公开(公告)号:CN117923653A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410242481.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F3/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种升流式厌氧反应器‑生物电化学耦合工艺装置,包括:中空主体结构、多孔布水板和厌氧污泥区、进水口、预留孔位、第一电极模块、第二电极模块、出水外电阻、外加电源、数据收集仪、三相分离器和出水口;中空主体结构包括尖端向下的圆锥体子结构、与圆锥体子结构的底边闭合连接的圆柱体子结构以及与圆柱体子结构的底部连接的出水结构;圆柱体子结构通过多孔布水板被分割为自下而上的多个工作区。本发明可以通过电化学的定向驯化作用富集电活性微生物,加速电子转移,加快中间代谢产物的转化,降低污水去除过程及出水的生物毒性,实现PPCPs类物质安全且高效地去除。
-
公开(公告)号:CN114711722A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210345124.8
申请日:2022-03-31
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种脊柱侧弯的前屈试验辅助检测系统,包括发光板,所述发光板上设置发散光源阵列和光学摄像头,所述发散光源阵列包括80个以固定间隔二维排列的发散光源,所述光学摄像头设置于发散光源阵列中心;支架,所述支架一侧设置滑动式直线导轨,所述发光板的一侧通过连接杆固定至所述滑动式直线导轨滑块;以及底座,所述底座的一侧连接至所述支架,所述底座设置中对称线、用于定位人体双脚的第一定位部和第二定位部,所述第一定位部与所述第二定位部相对于所述中对称线对称设置。本发明适用于人体形态普查及脊柱畸形疾病的初筛。本发明结构简单,便于使用,造价低廉,准确度高,利于推广和使用。
-
公开(公告)号:CN111050500A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911239857.8
申请日:2019-12-06
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及智能设备技术领域,且公开了一种基于深度学习的语音互动设备,包括外壳,所述外壳的前表面固定有触摸显示屏,且所述外壳的前表面位于所述触摸显示屏的外侧开设有前嵌槽,所述前嵌槽的内部固定有前防护气囊,所述外壳的外侧壁开设有侧嵌槽,所述侧嵌槽的内部固定有侧防护气囊,所述外壳的后表面开设有后嵌槽,所述后嵌槽的内部固定有后防护气囊,所述外壳的后表面固定有MEMS速度传感器;当智能芯片计算出速度值越来越大后,会开启微型气泵,通过微型气泵可以快速的向前防护气囊、侧防护气囊和后防护气囊中注入空气,并使前防护气囊、侧防护气囊和后防护气囊快速膨胀,从而可以对设备进行防护,避免设备发生损坏的情况。
-
公开(公告)号:CN120058297A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510305792.1
申请日:2025-03-14
Applicant: 北京工业大学 , 北京市市政工程研究院
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开了Fe‑MOF原位生长制备水泥基复合材料的方法,属于水泥基材料的制备技术领域。所述方法包括以下步骤:将铁源溶液与有机配体溶液混合,得到MOF预组装溶液;将所述MOF预组装溶液掺入水泥基材料中,搅拌均匀,然后养护成型,得到基于Fe‑MOF原位生长的水泥基复合材料。本发明将在水泥环境中原位生成MOF材料与水泥水化相结合,水化产物的生成不仅为MOF组装提供了物理支撑,还创造了适宜的碱性环境以促进MOF的原位生长。所述水泥基复合材料中的Fe‑MOF可以发挥全龄期补强的作用,使水泥基复合材料在各个龄期均具有优异的力学强度。
-
公开(公告)号:CN119119488A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411235030.0
申请日:2024-09-04
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明涉及硅酸盐水泥水化产物改性剂的制备方法,其原料主要包括多酚类化合物、多胺类化合物、多糖类化合物、氨基类硅烷化合物等,多酚类化合物在氧化和催化的作用下发生偶联形成二聚体,通过迈克尔加成反应与多胺类化合物连接形成聚合物,再分别与氨基类硅烷化合物和改性多糖类化合物反应将其接枝在聚合物上,得到硅酸盐水泥水化产物改性剂。本发明制备的硅酸盐水泥水化产物改性剂具有工艺简便可控、原料来源广泛、性能优异等特点,掺入水泥浆体中能够与水泥水化产物发生插层等作用,充分发挥其内外协同的优势,从根本上改变水化产物的特性,在宏观层面上实现混凝土的力学增强和抑制收缩等效果,表现出优良的应用潜力及发展前景。
-
公开(公告)号:CN118834335B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411085168.7
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京工业大学
IPC: C08F283/06 , C08F290/12 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F228/02 , C08F285/00 , C08F222/38 , C04B103/30
Abstract: 本发明提出了一种压制混凝土用减水剂及其制备方法与应用,属于混凝土用添加剂技术领域。本发明的混凝土用减水剂原料包括改性聚羧酸减水剂、丙烯酸、交联剂和引发剂,其主要由缓释型减水剂与水凝胶材料复合制备而成,在制备过程中,利用丙烯酸和透明质酸单体制备的水凝胶及缓释型减水剂共同发挥作用,在水凝胶吸水的同时,缓释型减水剂的酯基开始水解,参与反应,当水凝胶吸水饱和后,减水剂发挥作用。使用上述混凝土用减水剂制备混凝土的过程中,通过压制方法水凝胶结构被压破,内部自由水分被挤出,使整体保持较干燥的状态,脱模成型的混凝土可以用来压制小型构件,比如架空地板、水泥基的路面等。
-
公开(公告)号:CN118834335A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411085168.7
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京市市政工程研究院 , 北京工业大学
IPC: C08F283/06 , C08F290/12 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F228/02 , C08F285/00 , C08F222/38 , C04B103/30
Abstract: 本发明提出了一种压制混凝土用减水剂及其制备方法与应用,属于混凝土用添加剂技术领域。本发明的混凝土用减水剂原料包括改性聚羧酸减水剂、丙烯酸、交联剂和引发剂,其主要由缓释型减水剂与水凝胶材料复合制备而成,在制备过程中,利用丙烯酸和透明质酸单体制备的水凝胶及缓释型减水剂共同发挥作用,在水凝胶吸水的同时,缓释型减水剂的酯基开始水解,参与反应,当水凝胶吸水饱和后,减水剂发挥作用。使用上述混凝土用减水剂制备混凝土的过程中,通过压制方法水凝胶结构被压破,内部自由水分被挤出,使整体保持较干燥的状态,脱模成型的混凝土可以用来压制小型构件,比如架空地板、水泥基的路面等。
-
公开(公告)号:CN113077044A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110292295.4
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种通用的卷积神经网络无损压缩与加速方法,卷积神经网络模型经过无损压缩器优化,以实现模型在嵌入式设备或移动设备上的部署问题。该无损压缩器由结构化剪枝器与模型重塑器进行级联构成。结构化剪枝器用于实现模型结构上的精简优化,通过某些结构化剪枝方法实现对模型参数、FLOPs、模型储存空间的结构化极大压缩;模型重塑器则是对结构化剪枝器精简优化后的模型根据模型特点进行一定程度上的模型重塑,重塑的时,在已优化的模型上尽可能引入更少的结构注入到优化模型中,保证优化后的模型有较少的计算力、参数量的增加,但却性能够上有明显的提升,从而实现模型性能的明显恢复。
-
-
-
-
-
-
-
-
-