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公开(公告)号:CN105390643A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410453322.1
申请日:2014-09-05
Applicant: 北京师范大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/18 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池用复合隔膜,其包括:(a)具有孔的多孔基板;以及(b)有机/无机复合层,其用包含无机颗粒和一种或多种选自聚醚酰亚胺、聚芳醚酮和聚间苯二甲酰间苯二胺的聚合物粘结剂以及任选的高温闭孔材料的混合物涂覆多孔基板的至少一个表面或多孔基板的部分表面区域而形成,其中无机颗粒相互连接且通过所述聚合物粘结剂固定,并且无机颗粒之间的间隙形成孔。该隔膜上的有机/无机复合层不仅牢固地粘结于多孔基板上,而且有机/无机复合层中的聚合物粘结剂在电解液中基本上不溶胀,并且还具有良好的抗热收缩性,从而保证锂离子电池的安全性能。此外,本发明还涉及制备本发明复合隔膜的方法和包含该复合隔膜的离子电池。
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公开(公告)号:CN105337985A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510809546.6
申请日:2015-11-19
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: H04L63/1416 , H04L67/02
Abstract: 本发明实施例公开了一种攻击检测方法及系统,预先建立与HTTP请求相关的多个检测模型,分别利用每个检测模型对web访问日志分解后的每条记录进行检测,得到每个检测模型针对该条记录的参数异常值;计算每个检测模型的参数异常值对应的优化加权值,加权计算最终参数异常值,并确定最终异常门限阈值;判断针对待检测日志记录计算出的最终参数异常值是否大于所确定的最终异常门限阈值;如果是,将待检测日志记录的HTTP请求确定为攻击行为。应用本发明实施例,可以主动发现未知攻击,提高了对未知攻击的检测率,且采用多检测模型的优化加权进行检测,避免了单一检测模型的局限性,减少了误报及漏报情况,降低了误检率。
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公开(公告)号:CN103665283A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210335163.6
申请日:2012-09-12
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及一种制备聚芳醚酮的方法,包括使双酚单体与成盐剂反应形成双酚的盐,然后使该盐与4,4’-二卤代二苯基酮进行缩聚反应,得到聚芳醚酮,其特征在于,所述形成双酚的盐的反应和所述缩聚反应在组B)的离子液体或包含组A)和组B)的离子液体的复合离子液体作为溶剂存在下进行,其组A)的离子液体选自至少一种式I和II化合物的两性离子液体,组B)的离子液体选自至少一种式III和IV化合物的离子液体,其中各变量如本申请说明书中所定义。通过本发明方法,不仅可以使得聚芳醚酮的制备条件温和,尤其是成盐阶段反应时间(包括带水时间)缩短,而且无需使用大量有机溶剂降黏。
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公开(公告)号:CN103012796A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110286532.2
申请日:2011-09-23
Applicant: 北京师范大学
IPC: C08G75/20
CPC classification number: C08G75/20 , C08G75/23 , Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及一种制备聚砜的方法,包括使双酚单体与成盐剂反应形成双酚的盐,然后使该盐与4,4’-二卤代二苯基砜进行缩聚反应,得到聚砜,其特征在于,所述形成双酚的盐的反应和所述缩聚反应在复合离子液体作为溶剂存在下进行,该复合离子液体包含式I和/或II两性离子液体作为组分A和式III和/或IV离子液体作为组分B,其中各变量如本发明说明书中所定义。通过本发明方法,不仅可以使得聚砜的整个制备周期缩短,更尤其是成盐阶段反应时间(包括带水时间)缩短,而且如此制备的聚砜具有改进的分子量,分子量更高。
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公开(公告)号:CN108599912A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810380154.6
申请日:2018-04-25
Applicant: 北京师范大学
IPC: H04L5/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种生成导频图样的方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法应用于通信系统中的第一终端,所述通信系统还包括第二终端;所述方法包括:采集所述第一终端和所述第二终端的通信信道的信道测量值;其中,所述信道测量值包括以下至少一项:接收信号强度RSS测量值和相位测量值;对所述信道测量值进行量化,得到第一密钥流;将所述第一密钥流,与所述第二终端生成的第二密钥流进行信息协调,得到纠错后的目标密钥流;其中,所述第二密钥流为所述第二终端采用与所述第一终端生成所述第一密钥流相同的方法生成的;对所述目标密钥流进行编码,得到导频图样。本发明实施例能够提高导频图样的安全性,进一步提高数据的安全性。
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公开(公告)号:CN103665283B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210335163.6
申请日:2012-09-12
Applicant: 北京师范大学
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及一种制备聚芳醚酮的方法,包括使双酚单体与成盐剂反应形成双酚的盐,然后使该盐与4,4’-二卤代二苯基酮进行缩聚反应,得到聚芳醚酮,其特征在于,所述形成双酚的盐的反应和所述缩聚反应在组B)的离子液体或包含组A)和组B)的离子液体的复合离子液体作为溶剂存在下进行,其组A)的离子液体选自至少一种式I和II化合物的两性离子液体,组B)的离子液体选自至少一种式III和IV化合物的离子液体,其中各变量如本申请说明书中所定义。通过本发明方法,不仅可以使得聚芳醚酮的制备条件温和,尤其是成盐阶段反应时间(包括带水时间)缩短,而且无需使用大量有机溶剂降黏。
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公开(公告)号:CN103012796B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201110286532.2
申请日:2011-09-23
Applicant: 北京师范大学
IPC: C08G75/20
CPC classification number: C08G75/20 , C08G75/23 , Y02P20/542
Abstract: 本发明涉及一种制备聚砜的方法,包括使双酚单体与成盐剂反应形成双酚的盐,然后使该盐与4,4’-二卤代二苯基砜进行缩聚反应,得到聚砜,其特征在于,所述形成双酚的盐的反应和所述缩聚反应在复合离子液体作为溶剂存在下进行,该复合离子液体包含式I和/或II两性离子液体作为组分A和式III和/或IV离子液体作为组分B,其中各变量如本发明说明书中所定义。通过本发明方法,不仅可以使得聚砜的整个制备周期缩短,更尤其是成盐阶段反应时间(包括带水时间)缩短,而且如此制备的聚砜具有改进的分子量,分子量更高。
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公开(公告)号:CN108599912B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201810380154.6
申请日:2018-04-25
Applicant: 北京师范大学
IPC: H04L5/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种生成导频图样的方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法应用于通信系统中的第一终端,所述通信系统还包括第二终端;所述方法包括:采集所述第一终端和所述第二终端的通信信道的信道测量值;其中,所述信道测量值包括以下至少一项:接收信号强度RSS测量值和相位测量值;对所述信道测量值进行量化,得到第一密钥流;将所述第一密钥流,与所述第二终端生成的第二密钥流进行信息协调,得到纠错后的目标密钥流;其中,所述第二密钥流为所述第二终端采用与所述第一终端生成所述第一密钥流相同的方法生成的;对所述目标密钥流进行编码,得到导频图样。本发明实施例能够提高导频图样的安全性,进一步提高数据的安全性。
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公开(公告)号:CN207689473U
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201721868982.1
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京师范大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 本实用新型涉及一种可调坡度坡长的原状土抗冲性测定改进装置,尤其是一种操作简便、测定准确、可调坡度坡长的原状土壤冲刷试验装置。它主要由19部分组成,储水桶1向缓冲槽7供水,多余的水由第一出水管3排入第一集流桶4,可调长度的冲刷槽8安装在两根支架14、15上,支架14高度可调连同支架15用底座18固定于支撑板19上,冲刷槽8上空放置ZM-SVR手持式电波流速仪13,放样室9上放置取样环刀11并与引流槽10相连,下面放置第二集流桶12。本实用新型结构简单、操作方便,可改变冲刷槽长度与坡度,增大了装置的适用范围与冲刷实验的精确度。
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公开(公告)号:CN210834221U
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201920619985.4
申请日:2019-04-30
Applicant: 北京师范大学
Abstract: 本实用新型涉及一种新型的土壤分离能力冲刷实验原状土取样环刀,尤其适用于在野外更好地提取土壤分离能力冲刷实验样品。取样环刀主要由10部分组成,包括第一铁片1、第二铁片2、第三铁片3、第四铁片4、底板5、玻璃刻度板6、底部下折固定板7、底部上折固定板8、底部下折固定板提手孔9和底部上折固定板提手孔10。本实用新型结构简单、操作方便,对土壤扰动较少,确保了采样的真实性,可在野外完整地获取径流冲刷实验所需原状土体,增大了土壤分离能力冲刷实验的精确度。
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