混合动力系统发动机动态能效控制方法及装置

    公开(公告)号:CN113859214B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111146581.6

    申请日:2021-09-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种混合动力系统发动机动态能效控制方法及装置,通过全局优化算法能够针对复杂行驶工况求解全局最优的发动机燃烧模式控制轨迹,作为控制轨迹参考值,基于控制轨迹参考值采用瞬时优化算法对发动机燃烧模式进行实时控制,以整车能耗与排放为目标,确定当前状态下最优的燃烧模式,提高发动机燃烧模式决策的最优性与鲁棒性,通过对电机、发动机空燃比以及节气门开度进行协同控制,使发动机在稀薄燃烧模式和当量比燃烧模式之间进行最优切换,实现了对发动机燃烧模式的智能化和精细化控制,提升了混合动力系统的节能减排效果。

    双等容热力循环发动机及其燃烧控制方法

    公开(公告)号:CN115306539A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210892504.3

    申请日:2022-07-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及发动机技术领域,提供一种双等容热力循环发动机及其燃烧控制方法,双等容热力循环发动机包括气缸、第一喷嘴、第二喷嘴、火花塞、宽氧传感器以及控制器;第一喷嘴连接于气缸的进气道或者气缸的端部,用于向主燃室内喷射抗爆性燃料;第二喷嘴连接于射流室,用于向射流室内喷射氢气燃料;控制器可以根据发动机的平均有效压力和气缸内混合气的过量空气系数,调整第一喷嘴和第二喷嘴的喷射时刻、喷射时机和喷射次数,控制发动机在压缩上止点前后形成顺序的两次等容放热,可以避免主燃室边缘的混合气提前自燃,减少了爆震情况的发生,提高了燃烧等容度,有利于提高发动机的热效率。

    混合动力系统发动机动态能效控制方法及装置

    公开(公告)号:CN113859214A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111146581.6

    申请日:2021-09-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种混合动力系统发动机动态能效控制方法及装置,通过全局优化算法能够针对复杂行驶工况求解全局最优的发动机燃烧模式控制轨迹,作为控制轨迹参考值,基于控制轨迹参考值采用瞬时优化算法对发动机燃烧模式进行实时控制,以整车能耗与排放为目标,确定当前状态下最优的燃烧模式,提高发动机燃烧模式决策的最优性与鲁棒性,通过对电机、发动机空燃比以及节气门开度进行协同控制,使发动机在稀薄燃烧模式和当量比燃烧模式之间进行最优切换,实现了对发动机燃烧模式的智能化和精细化控制,提升了混合动力系统的节能减排效果。

    量子点薄膜的无光刻胶光致图案化方法

    公开(公告)号:CN111781803B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010586651.9

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种量子点薄膜的无光刻胶光致图案化方法,该方法包括如下步骤:a、将量子点分散在非极性溶剂中,加入光敏交联分子,制成薄膜;b、将所述步骤a中的薄膜在365nm紫外光照射下曝光,发生交联反应;c、采用非极性溶剂洗脱除去未经紫外光照射曝光区域的量子点,得到图案化的量子点薄膜。本发明的方法普遍适用于多种不同组分、性质和结构的量子点薄膜的图案化,图案分辨率可以达到10微米以下,与传统光刻技术的分辨率相近并且优于打印方法所获得的量子点薄膜分辨率,获得的含有不同颜色红、绿、蓝量子点的薄膜具有较高的光致发光效率,可以用于LED等显示器件以及其他基于量子点的光电器件中。

    一种河流、湖泊沉积物重金属生态毒性风险的综合评价方法

    公开(公告)号:CN110135714B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910364910.0

    申请日:2019-04-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种河流、湖泊沉积物重金属生态毒性风险的综合评价方法,主要针对河流、湖泊等底泥环境进行污染风险评估。本发明步骤如下:确定河湖底泥中重金属污染物含量,同时获取对应样品氮磷营养指标;根据底泥重金属含量使用公式计算样品环境污染富集指数和毒理熵,初价底泥重金属毒性特征;利用氮磷营养数据集,计算有机污染负荷指数,结合样品重金属毒理熵,构建结构方程模型;拟合有机污染对重金属毒理的叠加指数,计算样品重金属生态毒性综合风险指数,对比风险级别标准综合评价重金属毒性风险。本发明基于生态学统计方法,克服重金属单一评价局限性,充分考虑有机污染对重金属生态毒性的影响,可综合评价河湖底泥重金属生态毒性风险。

    一种河流、湖泊沉积物重金属生态毒性风险的综合评价方法

    公开(公告)号:CN110135714A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910364910.0

    申请日:2019-04-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种河流、湖泊沉积物重金属生态毒性风险的综合评价方法,主要针对河流、湖泊等底泥环境进行污染风险评估。本发明步骤如下:确定河湖底泥中重金属污染物含量,同时获取对应样品氮磷营养指标;根据底泥重金属含量使用公式计算样品环境污染富集指数和毒理熵,初价底泥重金属毒性特征;利用氮磷营养数据集,计算有机污染负荷指数,结合样品重金属毒理熵,构建结构方程模型;拟合有机污染对重金属毒理的叠加指数,计算样品重金属生态毒性综合风险指数,对比风险级别标准综合评价重金属毒性风险。本发明基于生态学统计方法,克服重金属单一评价局限性,充分考虑有机污染对重金属生态毒性的影响,可综合评价河湖底泥重金属生态毒性风险。

    一种利用太阳能分解水制氢纳米电极制备方法

    公开(公告)号:CN101143712A

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200710118556.0

    申请日:2007-07-10

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E60/364 Y02P20/134

    Abstract: 本发明公开了属于光解水纳米电极的制备技术,特别涉及一种利用太阳能分解水制氢纳米电极制备方法。将用合成的二氧化钛纳米微球与其它半导体材料如氧化锌等构建层状纳米电极。利用层状掺杂的方式促进了电子和空穴的有效分离,二氧化钛纳米微球结构提高了电极表面与电解质的接触面积,该种材料具有高的光转换效率和光分解效率,从而提高了光分解水的效率。该制备方法制作工艺简单,降低了半导体纳米复合材料制备的难度,简化了电极的实施工艺,具有潜在的应用价值。

    一种量子点薄膜图案化方法与应用

    公开(公告)号:CN119497548A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311027394.5

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 张昊 付钟

    Abstract: 本发明提供了一种量子点薄膜图案化方法与应用。该量子点薄膜图案化方法包括以下步骤:(1)将量子点与光敏交联剂混合后形成一薄层;(2)对所述薄层进行图案化曝光处理,得到图案化的量子点薄膜;其中,所述量子点的表面具有含有碳氢键的配体;所述光敏交联剂具有式Ⅰ所示的结构:#imgabs0#式Ⅰ中,R1为供电子基团;n≥2;X为不影响单线态中间体生成的基团。该量子点薄膜图案化方法能在空气中实现不同种类、组成的量子点的高效图案化,具有分辨率高、普适性强、适用于大规模工业化生产的优点,可用于制备量子点LEDs等光电器件,能较大程度维持量子点材料本身的光电性能。

    智能网联新能源汽车集成式能效优化控制方法与系统

    公开(公告)号:CN116203839A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211635007.1

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种智能网联新能源汽车集成式能效优化控制方法及系统,包括:获取路况信息构成交通信息的表征向量,获取能量管理与热力管理系统数据构成能量管理与热管理系统状态的低维表征向量并融合为数据尺度规范化与向量级联;通过获取整车模型进行强化学习训练,在强化学习训练后进行能量与热管理集成控制系统的神经网络参数更新;通过数据尺度规范化与向量级联与能量与热管理集成控制系统的神经网络参数更新建立能量与热管理集成控制的神经网络模型,生成热管理系统和能量管理系统的控制信号,将控制信号分别传送至热管理系统部件和能量管理系统部件进行动作执行。本发明解决现有车辆的制热管理和能力管理难以协同优化导致能量损失大的问题。

    对荧光各向异性进行偏振超分辨成像的系统及方法

    公开(公告)号:CN113466187B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110388049.9

    申请日:2021-04-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种对荧光各向异性进行偏振超分辨成像的系统及方法。该系统应用光学锁相探测技术和线性二向色系统获取偏振调制图像序列,该方法包括以下内容:S1、对采集的受旋转偏振光调制的荧光图像序列通过频域锁相处理,提取调制频率相同的信号,得到只保留背景和调制频率信息的序列图像IOLID;S2、对序列图像IOLID进行解调即三维解卷积,同时得到超分辨ac图像G'ac、重构dc图像G'dc和超分辨重构图像G',并通过相位提取即可得到偶极子取向分布图像。本发明OLID‑SDOM揭示了部分样品中以前从未观察到的荧光各向异性,表明其有潜力观察动态分子结构,相比于传统显微镜其空间分辨率加倍,成像时对生物标本没有限制。

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