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公开(公告)号:CN119047893B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411537157.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 北京市轨道交通运营管理有限公司 , 中南大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/40 , G01B21/30
Abstract: 本发明提供了一种轨道平顺状态的时‑频域联合评估方法、装置、设备及介质,涉及铁路轨道检测与评估技术领域,包括获取轨道的多组不平顺参数的检测数据;计算各组不平顺参数的统计特性和分布特性以及所有不平顺参数的局部峰值和区段均值,以构成各组不平顺参数的时域特征;采用功率谱估计法对各组不平顺参数进行频域分析,得到各组不平顺参数对应的轨道不平顺谱;对每组轨道不平顺谱进行拟合,轨道不平顺谱标准表达式,并获取各组不平顺参数的频域特征;利用各组不平顺检测数据的时域特征和频域特征构建对应的时‑频域联合评估模型,本发明用于解决现有评估方法缺乏对轨道不平顺频域特性的深入分析而无法全面反映其频域性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN119047893A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411537157.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 中铁工程设计咨询集团有限公司 , 北京市轨道交通运营管理有限公司 , 中南大学
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/067 , G06Q50/40 , G01B21/30
Abstract: 本发明提供了一种轨道平顺状态的时‑频域联合评估方法、装置、设备及介质,涉及铁路轨道检测与评估技术领域,包括获取轨道的多组不平顺参数的检测数据;计算各组不平顺参数的统计特性和分布特性以及所有不平顺参数的局部峰值和区段均值,以构成各组不平顺参数的时域特征;采用功率谱估计法对各组不平顺参数进行频域分析,得到各组不平顺参数对应的轨道不平顺谱;对每组轨道不平顺谱进行拟合,轨道不平顺谱标准表达式,并获取各组不平顺参数的频域特征;利用各组不平顺检测数据的时域特征和频域特征构建对应的时‑频域联合评估模型,本发明用于解决现有评估方法缺乏对轨道不平顺频域特性的深入分析而无法全面反映其频域性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN101503701A
公开(公告)日:2009-08-12
申请号:CN200910042833.3
申请日:2009-03-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 人鼻咽组织特异性基因C10RF102编码蛋白及其抗体的制备。本发明采用多聚酶链式反应克隆C10RF102基因蛋白编码序列,构建该基因的融合表达质粒,导入RosettaBlue(DE3)大肠杆菌中,诱导并纯化C10RF102蛋白,并制备出单抗和多抗。C10RF102基因编码产物在人鼻咽组织特异性表达且在鼻咽癌中表达下调,C10RF102基因编码产物及其抗体的制备将为鼻咽癌的基因诊断和治疗提供新的手段,能够实现鼻咽癌的早诊断、早发现和早治疗。
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公开(公告)号:CN116284052B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310239730.6
申请日:2023-03-14
Applicant: 中南大学
IPC: C07D513/22 , C07D409/14 , C07D495/22 , H10K30/00 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开了一种有机共轭环状分子的制备及在有机光伏中的应用,涉及有机光伏电池器件技术领域,主要通过施蒂勒(Stille)偶联的方法(一锅法)制备了一类含有A‑DA'D‑A小分子受体的有机环状分子,该类环状分子具备环化产率高,生成杂质少,易提纯等优点。此外,该类环状分子结构易进行修饰、可调节其溶解性和结晶性、且具有较宽的光谱吸收,将其作为受体应用于有机太阳能电池中,能得到较好的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN114716456A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210354855.9
申请日:2022-04-06
Applicant: 中南大学
IPC: C07D513/22 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种小分子受体材料,其结构式如式1所示:本发明采用了一类平面性好、具有良好成膜性和激子束缚能低的小分子受体材料,该材料的特征是在小分子稠环骨架中引入烷基侧链。本发明提供了一种不需要空穴和电子传输层的高效有机太阳电池,提高了电池稳定性并降低了成本。本发明极大地提高了传统无界面器件电荷分离与传输效率,又避免了现存高效率器件界面层具有吸湿、酸碱性、批次重复性、环境不稳定等缺点,实现了一种不需要界面传输层的效率超过12%的有机太阳能电池,对制备低成本、大面积、高效率电池器件具有重要意义。
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公开(公告)号:CN101148708A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200710113949.2
申请日:2007-10-18
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种从铝基含钼废渣中回收钼的方法,使钼资源得到有效利用,依次按照下列步骤进行:(1)含钼铝酸钠粗液的制取:将铝基含钼废渣与NaOH溶液和Na2CO3共同配料后入球磨机混合粉磨,粉磨料浆入回转窑煅烧得熟料,熟料经碱性调整液溶出,将溶出液固液分离,得到含有钼酸钠的铝酸钠粗液和赤泥渣,铝酸钠粗液进入拜耳法生产系统的溶出工序;(2)用树脂吸附拜耳法生产系统循环母液中的钼,吸附后的树脂经过淋洗后,再用解析剂进行钼的解吸,得到含钼高峰液,添加钙盐沉淀得到钼酸钙,使钼得到回收。简单易行,方便实施,成本低,利于工业化推广应用,变废为宝,益于环境,还便于获得其中的铝,具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN116284052A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310239730.6
申请日:2023-03-14
Applicant: 中南大学
IPC: C07D513/22 , C07D409/14 , C07D495/22 , H10K30/00 , H10K85/60
Abstract: 本发明公开了一种新型有机共轭环状分子的制备及在有机光伏中的应用,涉及有机光伏电池器件技术领域,主要通过施蒂勒(Stille)偶联的方法(一锅法)制备了一类含有A‑DA'D‑A小分子受体的有机环状分子,该类环状分子具备环化产率高,生成杂质少,易提纯等优点。此外,该类环状分子结构易进行修饰、可调节其溶解性和结晶性、且具有较宽的光谱吸收,将其作为受体应用于有机太阳能电池中,能得到较好的光电转化效率。
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公开(公告)号:CN114456197A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210149208.4
申请日:2022-02-18
Applicant: 中南大学
IPC: C07D519/00 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种准聚合物非富勒烯受体材料及其制备方法,将该类分子作为电子受体材料应用于有机光伏电池,本发明的准聚合物非富勒烯受体材料使用芳香单元桥连两个A‑D‑A型或A‑DA'D‑A型稠环分子,并且对准聚合物分子中的A‑D‑A型和A‑DA'D‑A型分子进行骨架芳香单元调控、烷基链修饰,可以增加分子的区域平整性,提高电荷迁移率,还可以进一步改善材料溶解性能,提高加工性能;此外,改变A‑D‑A型和A‑DA'D‑A型分子的端基A单元,可调控分子的电化学性质和分子堆积;最后引入不同的芳香单元桥连两个性能优异的稠环分子可以同时满足聚合物受体成膜性好,稳定性较高及小分子受体易纯化,批次稳定的优点。
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公开(公告)号:CN100545277C
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200710113949.2
申请日:2007-10-18
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明涉及一种从铝基含钼废渣中回收钼的方法,使钼资源得到有效利用,依次按照下列步骤进行:(1)含钼铝酸钠粗液的制取:将铝基含钼废渣与NaOH溶液和Na2CO3共同配料后入球磨机混合粉磨,粉磨料浆入回转窑煅烧得熟料,熟料经碱性调整液溶出,将溶出液固液分离,得到含有钼酸钠的铝酸钠粗液和赤泥渣,铝酸钠粗液进入拜耳法生产系统的溶出工序;(2)用树脂吸附拜耳法生产系统循环母液中的钼,吸附后的树脂经过淋洗后,再用解析剂进行钼的解吸,得到含钼高峰液,添加钙盐沉淀得到钼酸钙,使钼得到回收。简单易行,方便实施,成本低,利于工业化推广应用,变废为宝,益于环境,还便于获得其中的铝,具有显著的经济效益和社会效益。
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公开(公告)号:CN114716456B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210354855.9
申请日:2022-04-06
Applicant: 中南大学
IPC: C07D513/22 , H10K30/50 , H10K85/60 , H10K71/00
Abstract: 本发明公开了一种小分子受体材料,其结构式如式1所示:本发明采用了一类平面性好、具有良好成膜性和激子束缚能低的小分子受体材料,该材料的特征是在小分子稠环骨架中引入烷基侧链。本发明提供了一种不需要空穴和电子传输层的高效有机太阳电池,提高了电池稳定性并降低了成本。本发明极大地提高了传统无界面器件电荷分离与传输效率,又避免了现存高效率器件界面层具有吸湿、酸碱性、批次重复性、环境不稳定等缺点,实现了一种不需要界面传输层的效率超过12%的有机太阳能电池,对制备低成本、大面积、高效率电池器件具有重要意义。
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