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公开(公告)号:CN106867019B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710010005.6
申请日:2017-01-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种一锅法制备SiO2‑纤维素复合气凝胶材料的方法,以纤维素为原料,绿色碱尿溶剂溶解纤维素;以无机硅酸钠为硅源,通过搅拌分散获得纤维素和硅酸钠均匀混合水性溶液,结合溶胶‑凝胶法得到含硅源的再生纤维素湿凝胶;以纤维素凝胶为骨架,以无机酸为反应溶剂诱导生成SiO2,最后通过CO2超临界干燥工艺制干燥得到SiO2‑纤维素有机‑无机复合气凝胶。本发明工艺简易快速、可行性高且绿色环保,有效克服原位浸渍法中SiO2在纤维素多孔网络结构中分散性差、复合含量低和复合稳定性差等问题,所制备的无机‑有机复合气凝胶具有较低的导热系数、良好的隔热性能,在低温保冷材料、中低温隔热保温材料以及吸附材料方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119418818A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411594594.3
申请日:2024-11-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G16C10/00 , G06N3/0464 , G06N3/0499
Abstract: 本申请公开一种可燃气体/蒸气多目标燃爆特性预测方法及系统,包括如下内容:收集可燃气体/蒸气的燃爆特性数据,构成燃爆特性数据集,将燃爆特性数据集分为训练集和测试集;对可燃气体/蒸气的分子结构进行优化和频率分析,采用量子化学描述符对可燃气体/蒸气的的分子结构进行表征,对量子化学描述符进行筛选,得到线性相关性符合阈值要求的描述符;基于训练集,计算其对应的所筛选得到的量子化学描述符参数值,训练并构建燃爆特性多目标QSPR模型;采用测试集测试和评价模型,验证模型的预测能力;通过所构建的模型,进行可燃气体/蒸气燃爆特性的预测和影响燃爆特性的微观机理分析。本申请能够精确、快速地预测可燃气体/蒸气的多种燃爆特性。
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公开(公告)号:CN102734951B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201210229258.X
申请日:2012-07-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: F24J2/12
Abstract: 本发明涉及一种曲柄连杆跟踪式复合抛物面聚光器,包括步进电机、曲柄连杆构成的跟踪装置和CPC;其中跟踪装置由曲柄1、连杆Ⅰ、导杆及导轨Ⅰ和导轨Ⅱ组成;步进电机的输出轴与曲柄垂直联接;连杆Ⅰ与曲柄通过铰链联接,导杆与连杆Ⅰ通过铰链联接,导杆可在其两端的导轨Ⅰ和导轨Ⅱ上滑动;连杆Ⅱ两端通过铰链分别与焊接在导杆上的支架和固定在CPC抛物面外侧的联接件Ⅰ联接;CPC底部外侧有一固定联接件Ⅱ,通过铰链或轴承与机架联接,内侧置有接收器。本发明采用多位置跟踪,使CPC槽面早上向东,中午向南,下午向西,有效延长CPC工作时间,解决CPC一天中接收的能流变化大,提供的能量不均等问题;并将CPC跟踪式聚光器拓展至光热利用领域。
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公开(公告)号:CN102734951A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210229258.X
申请日:2012-07-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: F24J2/12
Abstract: 本发明涉及一种曲柄连杆跟踪式复合抛物面聚光器,包括步进电机、曲柄连杆构成的跟踪装置和CPC;其中跟踪装置由曲柄1、连杆Ⅰ、导杆及导轨Ⅰ和导轨Ⅱ组成;步进电机的输出轴与曲柄垂直联接;连杆Ⅰ与曲柄通过铰链联接,导杆与连杆Ⅰ通过铰链联接,导杆可在其两端的导轨Ⅰ和导轨Ⅱ上滑动;连杆Ⅱ两端通过铰链分别与焊接在导杆上的支架和固定在CPC抛物面外侧的联接件Ⅰ联接;CPC底部外侧有一固定联接件Ⅱ,通过铰链或轴承与机架联接,内侧置有接收器。本发明采用多位置跟踪,使CPC槽面早上向东,中午向南,下午向西,有效延长CPC工作时间,解决CPC一天中接收的能流变化大,提供的能量不均等问题;并将CPC跟踪式聚光器拓展至光热利用领域。
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公开(公告)号:CN119418817A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411594576.5
申请日:2024-11-09
Applicant: 南京工业大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G16C10/00 , G06N3/0464 , G06N3/0499
Abstract: 本申请公开一种基于矩阵描述符的可燃气体/蒸气混合物多目标燃爆特性预测方法及预测系统,包括如下内容:收集可燃气体/蒸气混合物的燃爆特性数据,构成燃爆特性数据集,将燃爆特性数据集进行划分;进行分子结构优化和频率分析,采用量子化学描述符对分子结构进行表征,并对量子化学描述符进行筛选,得到多组线性相关性符合阈值要求的量子化学描述符;通过多元可燃混合物中组分比例及其组分的纯物质描述符构建多元可燃混合物的混合物矩阵描述符;构建混合物多目标燃爆特性预测模型,采用测试集测试和评价混合物多目标燃爆特性预测模型,验证模型的预测能力;通过所构建的混合物多目标燃爆特性预测模型进行多元可燃混合物的燃爆特性预测。
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公开(公告)号:CN106867019A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710010005.6
申请日:2017-01-06
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种一锅法制备SiO2‑纤维素复合气凝胶材料的方法,以纤维素为原料,绿色碱尿溶剂溶解纤维素;以无机硅酸钠为硅源,通过搅拌分散获得纤维素和硅酸钠均匀混合水性溶液,结合溶胶‑凝胶法得到含硅源的再生纤维素湿凝胶;以纤维素凝胶为骨架,以无机酸为反应溶剂诱导生成SiO2,最后通过CO2超临界干燥工艺制干燥得到SiO2‑纤维素有机‑无机复合气凝胶。本发明工艺简易快速、可行性高且绿色环保,有效克服原位浸渍法中SiO2在纤维素多孔网络结构中分散性差、复合含量低和复合稳定性差等问题,所制备的无机‑有机复合气凝胶具有较低的导热系数、良好的隔热性能,在低温保冷材料、中低温隔热保温材料以及吸附材料方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105801901A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610369040.2
申请日:2016-05-30
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C08J9/008 , C08J9/28 , C08J2205/026 , C08J2301/02 , C08K3/22 , C08K3/24 , C08K2003/2275 , C08K2201/01 , C08K2201/011
Abstract: 本发明涉及一种均一磁性纤维素气凝胶材料的制备方法。由以下方法制备得到:首先利用碱尿法绿色溶解体系获得再生纤维素溶液;采用溶胶?凝胶法制备再生纤维素湿凝胶;借助纤维素湿凝胶中多孔结构作为微反应器,利用原位共沉淀法结合高温熟化技术制备磁性纤维素湿凝胶;最后利用二氧化碳超临界干燥工艺制备出较高磁性的纤维素气凝胶材料。本发明制备的磁性纤维素气凝胶材料具有用料简单、复合均一、绿色环保、成本低廉、工艺简捷等优点,有效避免了传统制备方法中简单共混、包埋技术带来的气凝胶材料孔道堵塞、磁性能不均一等问题。
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公开(公告)号:CN110414762B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201910140630.1
申请日:2019-02-26
Applicant: 南京工业大学 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统的需求响应建模方法,包括以下步骤,建立区域电‑气互联综合能源系统的基本结构;通过获取所述区域电‑气互联综合能源系统的节点能源价格建立用户气‑电替代负荷模型,并分别建立用户用能的估值函数、基于演化博弈的用户用能消费福利最大化模型来构建基于演化博弈的需求响应模型。本发明的有益效果:考虑电‑气互联综合能源系统电转气设备和燃气轮机设备的耦合特性,有助于分析风电接入对区域电‑气互联综合能源系统的影响,减少污染排放。
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公开(公告)号:CN110414762A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910140630.1
申请日:2019-02-26
Applicant: 南京工业大学 , 国网天津市电力公司电力科学研究院 , 国网天津市电力公司
Abstract: 本发明公开了一种综合能源系统的需求响应建模方法,包括以下步骤,建立区域电-气互联综合能源系统的基本结构;通过获取所述区域电-气互联综合能源系统的节点能源价格建立用户气-电替代负荷模型,并分别建立用户用能的估值函数、基于演化博弈的用户用能消费福利最大化模型来构建基于演化博弈的需求响应模型。本发明的有益效果:考虑电-气互联综合能源系统电转气设备和燃气轮机设备的耦合特性,有助于分析风电接入对区域电-气互联综合能源系统的影响,减少污染排放。
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公开(公告)号:CN105801901B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610369040.2
申请日:2016-05-30
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种均一磁性纤维素气凝胶材料的制备方法。由以下方法制备得到:首先利用碱尿法绿色溶解体系获得再生纤维素溶液;采用溶胶‑凝胶法制备再生纤维素湿凝胶;借助纤维素湿凝胶中多孔结构作为微反应器,利用原位共沉淀法结合高温熟化技术制备磁性纤维素湿凝胶;最后利用二氧化碳超临界干燥工艺制备出较高磁性的纤维素气凝胶材料。本发明制备的磁性纤维素气凝胶材料具有用料简单、复合均一、绿色环保、成本低廉、工艺简捷等优点,有效避免了传统制备方法中简单共混、包埋技术带来的气凝胶材料孔道堵塞、磁性能不均一等问题。
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