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1:
[发明]
一种剔除曲面扩散影响的金属晶粒尺寸超声衰减评价方法
申请号:
201510680907.1
公开号:CN106483198A 主分类号:G01N29/11(2006.01)I
申请人:
中南大学
申请日:2015.10.21 公开日:2017.03.08
发明人:
李雄兵
;
张晨昕
;
高广军
;
戴万林
;
宋永锋
摘要:本发明公开了一种剔除曲面扩散影响的金属晶粒尺寸超声衰减评价方法,所述方法通过对平面标定金属试块进行数据采集,利用所采集的一次及二次底波信号提取试验总衰减谱,运用多元高斯声束理论建立曲面试块扩散衰减模型,进而得到剔除扩散衰减分量的散射衰减谱,运用散射衰减谱计算晶粒尺寸评价函数,建立晶粒尺寸多频加权评价模型,最后运用所建立的晶粒尺寸多频加权评价模型对晶粒尺寸未知的曲面测试试块进行晶粒尺寸评价。该方法能减小系统误差和随机误差,针对金相法测定晶粒尺寸为124.43 μm的6种不同曲率试块,该方法评价相对误差均值为4.28%。可见,本发明提供的方法有效抑制了曲面扩散对晶粒尺寸评价的影响,提高了曲面金属晶粒尺寸无损评价的精度。
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2:
[发明]
一种基于移动边缘计算的任务卸载方法及装置
申请号:
201910380756.6
公开号:CN110096318A 主分类号:G06F9/445
申请人:
北京邮电大学
申请日:2019.05.08 公开日:2019.08.06
发明人:
田辉
;
倪万里
;
吕昕晨
;
范绍帅
摘要:本发明实施例提供了一种基于移动边缘计算的任务卸载方法及装置,应用于边缘服务器,方法包括:确定用户终端发送的服务请求,服务请求中包含每个服务的待处理任务;基于预设的针对服务器资源的第一约束方程,针对任务卸载的第二约束方程,确定针对服务请求的最大期望收益的优化方程;基于最大期望收益的优化方程,确定服务部署决策,以及任务卸载决策。考虑了服务部署以及任务卸载的相互依赖性,能够在服务器资源受限的情况下,联合制定服务部署以及任务卸载,以提高通信资源的利用率,也提高了运营商的期望收益。
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3:
[发明]
一种六胜肽的规模化合成方法
申请号:
202010484374.0
公开号:CN111620928A 主分类号:C07K7/06
申请人:
陕西慧康生物科技有限责任公司
申请日:2020.06.01 公开日:2020.09.04
发明人:
李晨
;
王惠嘉
;
王昕
;
王万科
;
杨小琳
;
赵金礼
摘要:本发明公开了一种六胜肽的规模化合成方法,该方法是以2‑Chlorotrityl Chloride Resin为载体,固相合成Ac‑Glu(OtBu)‑Glu(OtBu)‑Met‑Gln(Trt)‑Arg(Pbf)‑Arg(Pbf)‑OH全保护肽酸,然后以全保护肽酸为原料,通过液相酰胺化反应合成Ac‑Glu(OtBu)‑Glu(OtBu)‑Met‑Gln(Trt)‑Arg(Pbf)‑Arg(Pbf)‑NH2全保护酰胺,并选用1‑羟基苯并三唑和N,N′‑二异丙基碳二亚胺为缩合试剂,采用2,4‑二甲氧基苄胺进行二次酰胺化反应除去少量未反应完全的全保护肽酸,最后脱除保护基、反相制备色谱纯化,得到目标肽。本发明制备纯化难度低的优点,可用于规模化合成六胜肽。
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4:
[发明]
一种超音速涡轮叶片的发散冷却气膜孔分布结构
申请号:
202110222693.9
公开号:CN112780355A 主分类号:F01D5/18
申请人:
哈尔滨工业大学
申请日:2021.02.25 公开日:2021.05.11
发明人:
温风波
;
苏良俊
;
韩佳骏
;
万晨昕
;
王松涛
摘要:本发明公开了一种超音速涡轮叶片的发散冷却气膜孔分布结构,属于飞行器动力系统主动冷却方式技术领域。本发明解决了现有发散冷却在受到高温热冲击时,发散冷却层由于受到高温热应力极易容易变形和烧蚀的问题。本发明的发散冷却气膜孔在发散冷却层上的分布包括密集区域和阵列结构区域,密集区域位于发散冷却层的一端,阵列结构区域按周期性锯齿形、周期性棱形、周期性波纹形、周期性矩形或周期性四边形的形式排列。本发明提供的发散冷却气膜孔分布结构使肋板之间形成相互支撑,避免肋板出现应力集中现象,减少其变形,保证了微米级气膜孔的原始形状,减少气膜孔的堵塞,在保证气膜冷却效率的前提下,有效隔绝热流冲击作用,减少热端部件的烧蚀。
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5:
[发明]
常压扩散设备实现单晶PERC热氧工艺的改造方法
申请号:
202111197168.2
公开号:CN114122190A 主分类号:H01L31/18
申请人:
山西潞安太阳能科技有限责任公司
申请日:2021.10.14 公开日:2022.03.01
发明人:
贾宇龙
;
戴大洲
;
赵晨
;
蒋万昌
;
苏丽蓉
;
冉昕
摘要:本发明涉及太阳能电池单晶PERC生产工艺。一种常压扩散设备实现单晶PERC热氧工艺的改造方法,对常压扩散设备内所有的石英器件进行拆卸、清洗、重新安装,关闭POCL3通源管路,对炉管、石英舟和通气管路进行吹扫;将排风压力值降低为0.3~0.5mBar;排风压力由扩散工艺所采用的1.1~1.5mBar降低至0.3~0.5mBar,提高炉管内反应气体的有效组分浓度,石英舟装载硅片损坏后经过清洗的硅片(假片),按正常热氧化工艺反复运行30次以上。
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6:
[发明]
一种自供电防疫帐篷及其使用方法
申请号:
202210817902.9
公开号:CN115341799A 主分类号:E04H15/02
申请人:
武汉工程大学
申请日:2022.07.12 公开日:2022.11.15
发明人:
李昕滢
;
陈晨
;
肖丹吉
;
段银莹
;
万金科
摘要:本发明提供了一种自供电防疫帐篷及其使用方法。一种自供电防疫帐篷包括:具有伸缩功能的支撑机构、集成有太阳能发电板和第一压力发电板的棚顶、储能机构以及用电设备,所述棚顶安装在所述支撑机构的顶部,所述棚顶中的太阳能发电板以及第一压力发电板均与所述储能机构连接,所述储能机构与所述用电设备连接。压力发电板和太阳能发电板将太阳能、雨水势能、风能这些环境绿色能源储存起来,达到用电设备使用的目的,满足防疫帐篷自身的能源需求,无需额外的能源接入。压力发电板和太阳能发电板作为能源输入,配合储能机构以及用电设备输出来实现能量的转换、储存与利用。
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7:
[发明]
一种有机电致发光器件及其制备方法和面板
申请号:
202211355604.9
公开号:CN116113255A 主分类号:H10K50/16
申请人:
湖北长江新型显示产业创新中心有限公司
申请日:2022.11.01 公开日:2023.05.12
发明人:
李万宾
;
杜瑞铭
;
李昕轩
;
王晨
;
孙小千
摘要:本发明提供了一种有机电致发光器件及其制备方法和面板。有机电致发光器件,包括电子传输层;电子传输层包括第一电子传输材料和第二电子传输材料;第一电子传输材料具有式Ⅰ或式Ⅱ所示结构;第二电子传输材料具有式Ⅳ所示结构。ETL1和ETL2组成Premix ETL材料,通过限定ETL1和ETL2的结构,使得Premix ETL材料包含的ETL1和ETL2具有相互匹配的电子注入性能和电子传输性能,电子注入性能优异的ETL分子和电子传输性能优异的ETL分子组合,匹配形成电子传输层,可以发挥最大的功效,能够很好的代替ETL掺杂LiQ,可以实现器件中电子更好的注入和传输,从而获得更优异的器件性能。
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8:
[发明]
用于打印场景的提醒方法、装置、设备、介质及程序产品
申请号:
202211216072.0
公开号:CN117854204A 主分类号:G07G1/00
申请人:
腾讯科技(深圳)有限公司
申请日:2022.09.30 公开日:2024.04.09
发明人:
万小平
;
赵迪
;
魏名昕
;
黄振
;
黄鑫晨
摘要:本申请实施例公开了一种用于打印场景的提醒方法、装置、设备、介质及程序产品,属于互联网应用技术领域。该方法包括:获取打印设备的打印信息;打印信息包括打印内容信息以及打印模板信息;基于打印模板信息遍历打印内容信息中的各项打印内容在票据上的高度,获得票据的长度;响应于打印设备打印的各个票据的累积长度达到长度阈值,向与打印设备绑定的终端设备发送第一提醒消息;第一提醒消息用于提醒更换打印设备中的打印纸张。上述方案能够显著的提高打印设备的使用效率。
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9:
[发明]
一种硫化烷基酚钙的制备方法及应用
申请号:
202410878879.3
公开号:CN118812800A 主分类号:C08G8/12
申请人:
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
申请日:2024.07.02 公开日:2024.10.22
发明人:
万新水
;
范金凤
;
苗晨昕
;
李吉泰
摘要:本发明公开了一种硫化烷基酚钙的制备方法及应用,包括:中和、硫化:以十二烷基酚、硫磺、钙源为主要原材料,加入稀释溶剂并在促进剂的作用下进行中和、硫化反应,得到的产物包含已经进行硫化反应的硫化烷基酚钙中间体和未进行硫化反应的游离烷基酚;缩合:加入分相溶剂和甲醛,未进行硫化反应的游离烷基酚在分相溶剂内和甲醛进行缩合反应,缩合后的烷基酚会进入到稀释溶剂内进行钙化反应,得到缩合中间体;碳酸化:加入钙源并充入二氧化碳,硫化烷基酚钙中间体、缩合中间体和氧化钙、二氧化碳进行碳酸化反应,得到硫化烷基酚钙产品。本发明制得的产品中游离烷基酚含量低,且产品的清净性和抗氧化性能均得到提升,同时不会引入其他杂质元素。
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10:
[发明]
一种阵列式超声波皮带输送煤流量智能测量方法
申请号:
202510445734.9
公开号:CN120101889A 主分类号:G01F1/667
申请人:
西安文通智能科技有限公司
申请日:2025.04.10 公开日:2025.06.06
发明人:
张若昕
;
冯旭东
;
万航
;
高晨辉
;
王冠强
摘要:本发明公开了一种阵列式超声波皮带输送煤流量智能测量方法,利用超声波换能器采用超声脉冲多普勒方法对皮带上的煤流速度进行非接触测量,得到煤流速度;采用超声测距原理,测出瞬时煤流厚度,通过计算和校正给出煤流瞬时和累积流量;利用人工智能和机器学习技术,多模态混合模型架构,对煤形状与密度进行实时校正,有效地解决传统物料输送动态计量设备稳定性差、精度低、寿命短、为保证精度需要频繁校准等问题。可以实时精准的测量输煤皮带瞬时煤流量,具有智能化、测量数据精确等诸多优点。
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