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公开(公告)号:CN119919773A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510402251.0
申请日:2025-04-01
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 北京科技大学 , 中国医学科学院北京协和医院
IPC: G06V10/82 , G06V10/80 , G06V10/52 , G06V10/42 , G06V10/44 , G06V10/62 , G06V20/40 , G06V10/26 , G06V40/14 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06N3/048
Abstract: 本公开提供血管识别模型的训练方法、血管识别方法、装置、电子设备、存储介质和计算机程序产品,包括:将每个影像组输入对应的MSFUnet网络;将与多个MSFUnet网络对应的多个第一血管识别结果输入LSTM网络;基于每个MSFUnet网络输出的第一血管识别结果以及第一影像标签,计算第一损失;基于LSTM网络输出的血管识别最终结果以及第二影像标签,计算第二损失;通过基于第一损失调整MSFUnet网络的参数,并基于第二损失调整LSTM网络的参数。通过使用多帧融合算法L‑MSFUnet,即通过使用多张血管造影图像来进行血管识别,所考虑的数据量更多、数据内容更丰富,进而可以保证生成覆盖更全面的腹主动脉血管树,即可以有效提高血管识别的准确性。
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公开(公告)号:CN118908246A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411027281.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及有色金属冶金技术领域,特别是涉及一种从高盐母液中分离铷铯的方法。包括:将高盐母液与氯化镁混合,得到含镁溶液;将高盐母液与磷酸钠混合,得到含磷酸根溶液;将含镁溶液与含磷酸根溶液混合、搅拌反应,得到搅拌反应物;将搅拌反应物固液分离,得到含铷铯沉淀物;将含铷铯沉淀物与水混合,调节pH值为强碱性后进行反应,得到反应物,固液分离后,得到的溶液中含有铷和铯,实现高盐母液中分离铷和铯。采用本发明提供的方法能够高效将铷铯从高盐母液中分离。
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公开(公告)号:CN118755957A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410839110.0
申请日:2024-06-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于相稳定性差异从铷铯富集物中分离铷和铯的方法,属于分离领域,包括以下步骤:S1、将铷铯富集物与碳酸盐加入去离子水中,得到混合物;S2、将混合物水浴加热,固液分离得到铯的固体沉淀物A和含铷溶液B;S3、将固体沉淀物A高温焙烧,得到焙烧渣C;S4、将焙烧渣C溶于无水乙醇后过滤,得到溶液D及滤渣E,溶液D蒸干煅烧得到粗碳酸铯;S5、将含铷溶液B加入二价金属阳离子,过滤分离得到铷的固体沉淀F;S6、将铷的固体沉淀F高温焙烧,得到焙烧渣G;S7、将焙烧渣G溶于水后过滤,得到溶液H及滤渣I,溶液H蒸干煅烧得到粗碳酸铷。本发明利用富集物中不同相的稳定性差异,通过加入碳酸盐破坏非稳定相,将铷和铯进行分离。
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公开(公告)号:CN117660779A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311592453.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明属于有色金属冶金技术领域,具体涉及一种亚铁氰化物从高盐溶液中分离铷铯的方法,可溶性的离子盐a和可溶性亚铁氰化物b分别溶解在等量待处理的高盐溶液中形成溶液A和溶液B;溶液B缓慢滴入连续搅拌的溶液A中,形成溶液C;溶液C沉降后过滤取固体,洗净后烘干,即得亚铁氰化镁铷铯或亚铁氢化钙铷铯共沉淀,本发明以非传统过渡金属镁或钙离子和亚铁氰化物合成了一种新的亚铁氰化镁铷铯沉淀,能够把高盐溶液中的铷铯以亚铁氰化镁铷铯的形式进入固相,实现少量铷铯与大量共存钠钾的分离,克服了传统亚铁氰化物颗粒细小、难以过滤的技术性难题,具有较好的经济、环保和社会效益。
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公开(公告)号:CN116121562A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310238798.2
申请日:2023-03-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开一种镁钙冶炼机械化装置及使用方法,属于有色金属冶炼的技术领域。镁钙冶炼机械化装置包括还原罐、预煅烧桶和内套,内套的内部设置有纵向加强板,内套的顶部开设有一开口,内套的两端和中间设置有若干隔板,每个隔板上开设有若干通孔,内套的端部设置有挂钩。使用方法是把压制好的球团料转入内套,内套通过机械装置快速装入还原罐内;抽真空、加热还原;反应充分后,破坏还原罐真空,拉出还原镁、钙,通过挂钩将内套及还原渣一起拉出并转入预煅烧桶中,利用还原渣显热对预煅烧桶内的白云石、石灰石进行预煅烧。本发明的装置结构及使用方法能够实现扒渣迅速便捷、镁钙还原率高,而且还原渣热能损耗低、操作简单、利用率高。
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公开(公告)号:CN102183449B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110065722.1
申请日:2011-03-17
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种COREX或高炉风口前焦炭或半焦透气性指数的测量方法,所述测量方法包括如下步骤:取竖炉风口去除渣铁的含粉末炉料作为总焦炭试样;测量总焦炭试样颗粒空隙度ε总;测量总焦炭试样颗粒形状系数φ总;测量总焦炭试样颗粒比表面平均直径de总;根据得到总焦炭试样的透气性指数值。本发明能实现包含粉末炉料的炉料透气性指数的测量,可广泛应用于冶炼行业。
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公开(公告)号:CN119174968A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411198584.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 北京科技大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司节能环保劳卫研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中电建铁路建设投资集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种湿式喷浆减弹降尘装置,包括装置本体,装置本体为沿轴线具有贯通孔的圆柱体,装置本体内部形成内腔,内腔由介质入口、导流腔、内部汇流腔、整流腔、加速腔和介质环出口依次联通组成,贯通孔用以容置混凝土湿式喷浆的喷嘴,由加速腔增速介质通过介质环出口在装置本体前端形成介质幕。本装置采用3D打印工艺一体打印而成,体积较小,集成度高,保证了均匀、良好的密封性的同时安装便捷,缩小了混凝土湿式喷浆作业的射流扩散角,有效降尘隔尘。
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公开(公告)号:CN118791050A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410916062.0
申请日:2024-07-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G49/06 , H01M4/52 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种碱金属掺杂氧化铁制备高容量锂离子电池负极材料的方法,属于锂离子电池负极材料技术领域,包括以下步骤:S1、将三价铁化合物与碱金属离子化合物置于水中,搅拌均匀后超声分散,溶解完全得混合溶液A;S2、在室温搅拌下,往混合溶液A中缓慢滴入氢氧化钠水溶液,将混合溶液A的pH调至4.0~4.5,反应后陈化得到胶质前驱体B;S3、将得到的胶质前驱体B依次进行抽滤、洗涤和干燥;S4、将干燥后的粉末进行高温焙烧分解,得到所述材料。本发明克服了氧化铁材料本身的导电性差以及结构不稳定的缺点,掺杂的碱金属离子支撑了氧化铁颗粒,使得充放电循环中氧化铁结构不会坍塌,避免了体积的胀缩,提高了锂离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN116812952A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310687071.2
申请日:2023-06-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01D17/00
Abstract: 本发明属于分离纯化技术领域,具体的说是一种从高盐溶液中分离提纯铷铯的方法;该方法包括:通过亚铁氰化物共沉淀法将铷铯与溶液中的钾钠初步分离;富铷铯亚铁氰化物沉淀焙烧,得到的焙烧渣用水浸出,实现铯铷在水溶液中的富集;向富集液中加入氢氧化钠,采用t‑BAMBP进行萃取‑洗涤‑反萃处理,得到第一萃余液、第一洗涤液和第一反萃液,第一反萃液通过蒸发结晶得到高纯铯盐;将第一萃余液和第一洗涤液混合,得到富铷混合溶液,并通过亚铁氰化物‑聚丙烯腈吸附剂去除溶液中剩余的铯离子;向混合溶液中加入氢氧化钠,采用t‑BAMBP进行萃取‑洗涤‑反萃处理,得到第二萃余液、第二洗涤液和第二反萃液,第二反萃液通过蒸发结晶得到高纯铷盐。
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公开(公告)号:CN116730690A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310559517.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 北京科技大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 , 中国铁道科学研究院集团有限公司
IPC: C04B28/06 , C04B111/23
Abstract: 本发明属于材料混凝土技术领域,具体涉及一种抗碳酸水侵蚀混凝土及其制备方法和应用。该抗碳酸水侵蚀混凝土,由包括以下原料制成:普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、粉煤灰、矿渣粉、机制砂、碎石、水、减水剂、缓凝剂、稳定剂,所述稳定剂由水溶性高分子聚合物、有机硅烷类憎水剂复合制备而成。本发明提供的抗碳酸水混凝土,能够在碳酸水环境中能保持优异的力学性能、抗渗性能和抵抗碳酸水侵蚀的能力。适用于岩溶区或含侵蚀性CO2的地下水等碳酸水环境中的工程应用,可有效解决在碳酸水环境中混凝土各项性能退化,混凝土结构及材料安全与耐久性无法保证的技术问题。
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