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公开(公告)号:CN117349650B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311217306.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 同济大学 , 上海同济工程项目管理咨询有限公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基坑结构数据多元时空融合与演化特征提取方法,包括:S1.获取历史基坑结构多元时空数据并进行预处理,对同一时间的数据根据空间特征进行整合,获得具有空间特征的整合数据;S2.将整合数据按时间跨度进行分类获得不同尺度的分类数据,分别输入多元时空残差神经网络提取基坑结构数据的演化特征,演化特征进行加权融合,并进行模型训练,获得训练好的多元时空残差神经网络预测模型;S3.将实时测量的基坑结构数据输入预测模型,将预测结果与相关安全标准比对,得到近期建筑基坑的安全状况;本发明实现了建筑基坑结构数据的实时监测和安全状态预警,为建筑施工、建筑安全管理和基坑监测提供数据支持,对于建筑安全稳定建设具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117846039A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410016733.8
申请日:2024-01-05
Applicant: 同济大学 , 上海同济工程项目管理咨询有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全周期基坑结构分布式监测与预警方法,包括:基坑建造完成后,构建分布式基坑结构数据传感器网络,采集基坑结构的实时数据;对所述基坑结构数据传感器网络中的所有传感器安装点位配备传感器通信模块,建立传感器通信传输机制;综合计算服务单元对所述基坑结构的实时数据进行分析处理,获得基坑结构的分类监测和整体监测结果,发出相应的预警信息。该技术方案能够提供更为全面和准确的数据。采用直接通信和间接通信的通信传输机制,能够确保传感器数据的及时传输和准确性,减少数据传输时延和数据传输错误的可能性。此外,多种监测结果的获取可以更好的了解基坑结构的状态和变化,以便及时发出预警信息。
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公开(公告)号:CN117349650A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311217306.8
申请日:2023-09-20
Applicant: 同济大学 , 上海同济工程项目管理咨询有限公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基坑结构数据多元时空融合与演化特征提取方法,包括:S1.获取历史基坑结构多元时空数据并进行预处理,对同一时间的数据根据空间特征进行整合,获得具有空间特征的整合数据;S2.将整合数据按时间跨度进行分类获得不同尺度的分类数据,分别输入多元时空残差神经网络提取基坑结构数据的演化特征,演化特征进行加权融合,并进行模型训练,获得训练好的多元时空残差神经网络预测模型;S3.将实时测量的基坑结构数据输入预测模型,将预测结果与相关安全标准比对,得到近期建筑基坑的安全状况;本发明实现了建筑基坑结构数据的实时监测和安全状态预警,为建筑施工、建筑安全管理和基坑监测提供数据支持,对于建筑安全稳定建设具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119355081A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411428713.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 同济大学
IPC: G01N27/327 , H10D86/00 , H10D86/01 , H10D30/60 , H10D64/27 , H10D64/60 , G01N27/414 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及一种扩展栅型场效应晶体管传感阵列及其制备方法与应用,包括丝网印刷电极阵列和金属氧化物半导体场效应晶体管,丝网印刷电极阵列包括银电极、碳电极,金属氧化物半导体场效应晶体管包括栅极、源极和漏极,所述碳电极由金/金属有机框架复合纳米材料和基于双识别策略检测探针共同修饰后作为检测探针,碳电极与栅极用导线连接,得到扩展栅型场效应晶体管传感阵列。与现有技术相比,本发明提供一种用于快速灵敏检测抗生素的新型扩展栅型场效应晶体管传感器,其结构简单、成本低、稳定性强、可重复使用。本发明制备了一种基于适配体和分子印迹聚合物结合的双识别策略探针,提高了检测的灵敏度和选择性,合成方法简单,实验条件温和方法。
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公开(公告)号:CN118440353A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410651872.8
申请日:2024-05-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及荧光水凝胶领域,涉及一种基于镧系功能化氢键有机框架的荧光水凝胶及其制备与应用,包括以下步骤:以含有氨基官能团和羧基官能团的有机配体为原料,反应得到氢键有机框架材料;将氢键有机框架溶于海藻酸钠溶液中得到混合溶液,将混合溶液逐滴滴加进镧系金属离子交联液中,后静置、清洗即得到所述基于镧系功能化氢键有机框架的荧光水凝胶。与现有技术相比,本发明具有制得的镧系功能化氢键有机框架材料不仅具有明亮的荧光发射,可呈现显著的荧光响应,还具有孔隙丰富等优点。
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公开(公告)号:CN117772148A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311799402.8
申请日:2023-12-26
Applicant: 同济大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/32 , B01J20/30 , B01D17/022 , C08J9/40 , C08J9/42 , C08L75/04 , C08L61/28
Abstract: 本发明涉及超疏水吸附材料领域,涉及一种快速吸附高粘度石油的超疏水光热海绵及其制备与应用,包括以下步骤:将海绵浸泡在多巴胺溶液中,发生原位氧化聚合反应,反应完成后进行洗涤干燥,得到PDA海绵;将步骤S1得到的PDA海绵浸泡到钴溶液中反应,后取出洗涤得到中间体,再将中间体放入六羟基三亚苯溶液中反应,后取出洗涤、干燥,得到Co‑HHTP/PDA海绵;将步骤S2中得到的Co‑HHTP/PDA海绵浸没在聚二甲基硅氧烷溶液中,后固化烘干得到PDMS/Co‑HHTP/PDA海绵。与现有技术相比,本发明具有价格低廉,机械稳定性优异,原料易得,适合大规模生产等优点。
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公开(公告)号:CN117282408A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311225553.2
申请日:2023-09-21
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种聚二甲基硅氧烷金属有机框架涂层复合膜及其制备方法和应用,包括如下步骤:以金属有机框架为基本填料、聚二甲基硅氧烷为聚合物涂层,加入催化剂和交联剂,经过物理混合形成聚二甲基硅氧烷金属有机框架高分子溶液;利用共价键将聚二甲基硅氧烷金属有机框架高分子溶液修饰在改性多孔膜表面达到接枝目的,得到聚二甲基硅氧烷金属有机框架涂层复合膜。与现有技术相比,本发明中得到的聚二甲基硅氧烷金属有机框架涂层有大量官能化氨基团,可以通过共价键作用有效地与改性后的多孔膜基底交联结合,从而改善涂层与有基底间的界面关系解决涂层与基底的界面缺陷,提升涂层复合膜的机械强度和物化结构,涂覆过程较为简单,对环境影响较小。
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公开(公告)号:CN116966757A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310673920.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 同济大学
IPC: B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及一种油水分离膜,具体涉及一种基于二维MOF结构的超亲水泡沫铜分离膜和超疏水泡沫铜分离膜及制备方法与应用,包括如下步骤:S1:泡沫铜前处理;S2:氧化处理;S3:合成MOF@泡沫铜;合成PDMS@MOF@泡沫铜。与现有技术相比,本发明解决现有技术中通过电化学氧化制得的泡沫铜化学腐蚀严重、可循环利用率低,电沉积或蒸汽改性制得的泡沫铜流程复杂、成本高、分离效率低的问题,本发明利用原位合成MOF法实现了操作简单、成本低廉、稳定性好、油水分离效率高且可循环利用的泡沫铜。
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公开(公告)号:CN115364698B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210556041.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 同济大学
IPC: B01D71/06 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及一种有机金属框架负载铜网表面分离膜制备方法与应用。本发明以六羟基苯并菲作为反应单体,系统包括反应电极和反应溶液。电极以铜网为阳极、铜片为阴极,并固定两电极距离;反应溶液为配制混合溶剂,其中,硫酸钠为电解质,氨水促进六羟基苯并菲电离。采用电沉积方法,得到具有分级结构的二维Cu‑CAT‑1有机金属框架用于油水分离。与现有的分离膜相比,本发明不仅集合了Cu‑CAT‑1有机金属框架优异的多孔性、高比表面积和特殊的润湿性优势,还通过电沉积方法调控电流和反应时间使Cu‑CAT‑1在铜网表面形成分级结构,从而有效提高了膜的分离性能,能快速分离多种油水混合物。此外,本发明具有制备方法简单、过程耗时短、绿色环保、成本低廉等优点,表现出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115025631B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202210650718.X
申请日:2022-06-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚乙二醇金属有机框架的混合基质膜及其制备方法和应用,方法包括以下步骤:以金属有机框架为基本填料、聚乙二醇为修饰高分子,加入改性剂,利用后合成修饰法,通过偶联反应和缩合反应使聚乙二醇修饰在金属有机框架表面达到接枝目的,得到聚乙二醇金属有机框架材料,经洗涤、离心后保存;将聚乙二醇金属有机框架材料与聚偏二氟乙烯混合通过相转移法复合,得到基于聚乙二醇金属有机框架的混合基质膜。与现有技术相比,本发明具有既保留金属有机框架的高渗透性,又大大保护了聚合物的选择性和化学稳定性,进而提高混合基质膜对气体选择分离性能等优点。
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