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公开(公告)号:CN113298430B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202110678880.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 , 郑州大学
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0631 , G06Q10/10 , G06Q50/08
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公开(公告)号:CN113298430A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110678880.8
申请日:2021-06-18
Applicant: 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 , 郑州大学
Abstract: 本发明涉及人工智能技术领域,具体涉及一种AI与BIM的IPD建筑工程项目风险协同设计管理系统。该系统包括:BIM信息管理模块获得立体结构工程。通过项目环节获取模块实时获得施工过程中立体结构的项目环节。项目环节施工资源分配模块根据不同施工队的施工人员的理想工作效率对项目环节中的施工区域进行资源分配。实际工作效率获得施工人员的实际工作效率。当发生资源变动风险时,资源变动风险分析模块根据实际工作效率对施工区域的人员重新分配,并计算分配后的风险影响程度,根据风险影响程度调整施工人员人数,直至施工区域整体实际效率满足要求。本发明实现了在IPD模式下针对建筑工程项目风险的动态调整,保证了施工效率。
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公开(公告)号:CN110112397A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910429364.4
申请日:2019-05-22
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法;以二茂铁、硼酸、硫脲、聚乙二醇作为原料,去离子水和无水乙醇作为溶剂,将混合均匀的溶液干燥处理后即得到前驱体材料,前驱体材料通过一步热解硫化过程即能得到空心结构的B-N共掺杂碳/FeS复合材料。该制备方法简单,成本低,对环境污染危害小,所得样品的空心结构很好的提高电极材料的循环稳定性,能够进行大规模的生产,在锂离子电池负极材料方向具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN105665698B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510748216.0
申请日:2015-11-06
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米镁铝尖晶石前驱体‑树脂修饰金属铝粉表面的方法,先以铝盐和镁盐为主要原料,采用柠檬酸为络合剂,用氨水调节PH值为中性后放入烘箱,在60‑80℃下加热12‑48h,形成镁铝尖晶石溶胶;将纯化后的金属铝放入镁铝尖晶石溶胶中,经超声分散抽滤,得到表面被镁铝尖晶石溶胶包裹的金属铝粉,在80‑110℃下干燥24‑36小时,得到纳米镁铝尖晶石修饰的金属铝粉;再将被纳米镁铝尖晶石修饰的铝粉放入乙醇‑酚醛液体中超声分散5‑10min后,抽滤,120‑150℃干燥12‑24h,即得到纳米镁铝尖晶石前躯体‑树脂包裹的金属铝粉;对金属铝粉表面的修饰改性可显著提高其抗水化性,100℃水化实验10小时后,无水化产物出现;这种修饰金属铝粉的方法,成本低,工艺简单,有利于实现工业化。
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公开(公告)号:CN105665698A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510748216.0
申请日:2015-11-06
Applicant: 郑州大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米镁铝尖晶石前驱体-树脂修饰金属铝粉表面的方法,先以铝盐和镁盐为主要原料,采用柠檬酸为络合剂,用氨水调节PH值为中性后放入烘箱,在60-80℃下加热12-48h,形成镁铝尖晶石溶胶;将纯化后的金属铝放入镁铝尖晶石溶胶中,经超声分散抽滤,得到表面被镁铝尖晶石溶胶包裹的金属铝粉,在80-110℃下干燥24-36小时,得到纳米镁铝尖晶石修饰的金属铝粉;再将被纳米镁铝尖晶石修饰的铝粉放入乙醇-酚醛液体中超声分散5-10min后,抽滤,120-150℃干燥12-24h,即得到纳米镁铝尖晶石前躯体-树脂包裹的金属铝粉;对金属铝粉表面的修饰改性可显著提高其抗水化性,100℃水化实验10小时后,无水化产物出现;这种修饰金属铝粉的方法,成本低,工艺简单,有利于实现工业化。
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公开(公告)号:CN110112397B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910429364.4
申请日:2019-05-22
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料及其制备方法;以二茂铁、硼酸、硫脲、聚乙二醇作为原料,去离子水和无水乙醇作为溶剂,将混合均匀的溶液干燥处理后即得到前驱体材料,前驱体材料通过一步热解硫化过程即能得到空心结构的B‑N共掺杂碳/FeS复合材料。该制备方法简单,成本低,对环境污染危害小,所得样品的空心结构很好的提高电极材料的循环稳定性,能够进行大规模的生产,在锂离子电池负极材料方向具有一定的应用价值。
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