-
公开(公告)号:CN104915575A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510390939.8
申请日:2015-07-07
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 , 同济大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: Y02A10/30
Abstract: 本发明涉及一种基于层次物元可拓法的海绵城区生态指数的评价方法。所述海绵城区生态指数为城区雨水控制与利用的高低程度。本发明从城区的生态控制能力和生态利用能力两方面提出影响海绵城区生态指数的因素,并从工程中切实可行的角度着手,全面分析影响城区生态控制能力与生态利用能力的各个因素,建立起本评价方法的基础,即海绵城区生态指数的评价指标体系。在此基础上应用改进的层次物元可拓法得出海绵城区生态指数。本发明提出了海绵城区生态指数,并建立了该指数的评价方法并基于该指数的特点对评价方法进行改进,为城区进行雨水控制与利用的高低程度的判断提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN104915575B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510390939.8
申请日:2015-07-07
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 , 同济大学
IPC: G06F19/00
CPC classification number: Y02A10/30
Abstract: 本发明涉及一种基于层次物元可拓法的海绵城区生态指数的评价方法。所述海绵城区生态指数为城区雨水控制与利用的高低程度。本发明从城区的生态控制能力和生态利用能力两方面提出影响海绵城区生态指数的因素,并从工程中切实可行的角度着手,全面分析影响城区生态控制能力与生态利用能力的各个因素,建立起本评价方法的基础,即海绵城区生态指数的评价指标体系。在此基础上应用改进的层次物元可拓法得出海绵城区生态指数。本发明提出了海绵城区生态指数,并建立了该指数的评价方法并基于该指数的特点对评价方法进行改进,为城区进行雨水控制与利用的高低程度的判断提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN105005690A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510391220.6
申请日:2015-07-07
Applicant: 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 , 同济大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于灰关联-层次分析法的海绵城区潜力指数的评价方法。所述海绵城区潜力指数为城区进行海绵城市改造的潜力。包括开发经济潜力和开发技术潜力2个方面,其中开发经济潜力包括开发经济能力与开发用地能力,开发技术潜力包括建筑开发潜力、道路开发潜力和土地开发潜力,根据每个部分的特点及影响因素选取了共11指标。在指标体系的基础上,运用灰关联-层次分析法,结合地区特征,构建评价指标矩阵和判断矩阵,进而求得准则层灰关联度和权重,从而得到该城区进行海绵城市建设的潜力等级,即海绵城区潜力指数。本发明可用于评估海绵城区城市建设的生态开发潜力,对海绵城市的建设具有前瞻性指导意义。
-
公开(公告)号:CN102776532B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210249664.2
申请日:2012-07-18
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明属于超细粉体高技术生产领域,涉及一种超细锌粉的制备方法。包含以下步骤:(1)将蒸馏水、强碱和锌化合物混合制成溶液;(2)在步骤(1)制备的溶液中加入含铝化合物,并搅拌溶解;(3)在步骤(2)中制得的电解液中插入电极板,进行电解反应;(4)停止电解后,立即取出锌粉,用水及乙醇清洗后,干燥,即得到有金属光泽的超细锌粉。本发明提供的锌粉粒度小2-7μm,品位高;通过控制电流密度、刮板频率及添加量可以得到金属锌含量>97%的锌粉,达到一级锌粉标准。本发明过程控制简单实现一步法生产超细锌粉,电解废液循环利用实现零排放。
-
公开(公告)号:CN103805776A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410042951.5
申请日:2014-01-29
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/236
Abstract: 本发明属于有色金属回收和固体废物资源化领域,涉及一种从含铜锌废物中分离富集铜、锌的方法。包含以下步骤:(1)制备强碱浸取液;(2)将含铜锌废物的颗粒加入到步骤(1)制得的强碱浸取液中,微波加热;(3)用分离剂净化步骤(2)所得浸出液中的杂质得到电解液;(4)用脉冲电源电解步骤(3)净化后的电解液,得到锌粉;(5)回收浸出残渣中富集的铜。该方法环保易于规模化操作,利用微波加热浸取液,提高了浸出物中锌铜比,使超过98%的铜富集与渣中;引入脉冲技术电解浸出液,提高了锌粉品位和比表面积,丰富了产品形貌控制手段,并且利用自产的高活性枝状锌粉除杂,用量少,反应效果优于常规锌粉,并实现了自产锌粉的循环利用。
-
公开(公告)号:CN103255442A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201210034534.7
申请日:2012-02-16
Applicant: 同济大学
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明属于超细粉体高技术生产领域,涉及一种超细锌粉的制备方法。包含以下步骤:(1)将蒸馏水、强碱和锌化合物混合制成溶液;(2)在步骤(1)制备的溶液中加入含铅化合物,并搅拌溶解,然后加入表面活性剂;(3)在步骤(2)中制得的电解液中插入电极板,进行电解反应;(4)停止电解后,立即取出锌粉,清洗后,干燥,即得到有金属光泽的超细锌粉。本发明提供的锌粉抗腐蚀能力强,活性高。通过控制电流密度、刮板频率及添加量可以得到金属锌含量>97%,铅含量0.08%的锌粉,达到一级锌粉标准。过程控制简单实现一步法生产超细锌粉,电解废液循环利用实现零排放。
-
公开(公告)号:CN103022422A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210486059.7
申请日:2012-11-26
Applicant: 同济大学
IPC: H01M4/1393 , H01M4/1391 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于能源纳米新功能材料技术领域,具体涉及一种活化碳纳米管/氧化铁锂离子电池电极材料的制备方法,具体步骤如下:将未纯化碳纳米管的原始样品与氢氧化钾或氢氧化钠粉末混合,研磨均匀;置于反应容器中通入惰性气体进行反应,升温至一定温度,调节载气;反应持续进行数小时,将反应产物过滤、水洗、真空干燥,即可获得活化碳纳米管/氧化铁杂化材料。本发明采用固相氧化剂修饰原始碳纳米管表面结构,显著提高碳纳米管比表面积的同时,将铁纳米颗粒直接氧化成氧化铁,一步法直接制备活化碳纳米管/氧化铁锂离子电池电极材料。此外,本发明原料简单易得,制备工艺简单、条件易控、成本低廉、适于连续化大规模、批量生产。
-
-
公开(公告)号:CN107271165B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710485613.2
申请日:2017-06-23
Applicant: 同济大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明提供了一种变频加载智能制动器测试系统及其测试方法,其中测试系统包括安装台座,该安装台座上设有传动中轴、限位开关以及待测的智能制动器,传动中轴上设有制动盘、相互传动连接的电机、角度编码器以及扭力限制型联轴器,通过智能制动器对制动盘进行制动,通过电机控制传动中轴的转速,通过角度编码器采集轴转的转速,当制动盘被制动后所产生的轴转扭矩大于限定值时,扭力限制型联轴器产生轴转打滑,通过限位开关采集并判断扭力限制型联轴器是否打滑,通过外接的控制端发送命令并产生报警。在整个试验过程中,扭矩传感器全程记录制动盘和负载之间的扭矩大小。本发明解决了如何对智能制动器进行制动性能测验的问题。
-
公开(公告)号:CN110507406A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910810512.7
申请日:2019-08-29
Applicant: 上海市东方医院(同济大学附属东方医院)
Abstract: 本发明涉及一种冷冻消融导管及其应用,该冷冻消融导管包括设置隔热区域和消融区域的可扩张构件和管路,管路包括分别与可扩张构件的内腔室连通的进气管路和回气管路;可扩张构件设置有扩张态和收缩态,冷冻介质由进气管路进入可扩张构件内使其成扩张态,隔热区域隔离冷冻介质的冷量传递,消融区域实现冷量传递进行冷冻消融,冷冻介质通过回气管路回流。上述处于扩张状态时的冷冻消融导管具有较大的囊体以用于充分冷量热交换,从而使冷冻损伤穿透整个气道壁,且其设置消融和隔热区域以尽量减少非必要组织的损伤,该冷冻消融导管尤其适用于肺迷走神经损伤,其使用内窥镜配合冷冻消融方法,在达到损伤神经的同时,可有效控制该消融方法的并发症。
-
-
-
-
-
-
-
-
-