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公开(公告)号:CN105959978A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610546152.0
申请日:2016-07-12
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H04W28/0215 , H04W28/0226 , H04W28/0289 , H04W28/08 , H04W48/06 , H04W48/08 , H04W74/0833
Abstract: 一种基于LTE的巨量M2M通信分组接入方法简称本方法,为:1)基站对M2M通信设备分组;2)分组后每一簇头与基站同时设定再分组时间并启动再分组定时器;3)基站覆盖范围内的M2M通信设备通过非蜂窝无线网络与设备组成员及簇头组网;4)分组后所有设备组成员发送业务数据及控制信息至该组成员所在设备组的簇头:5)每一个簇头将收集的4)中所在设备组组成员发送至簇头的业务数据及控制信息发送至基站;6)基站及簇头判断2)中启动的再分组定时器是否到时并跳至4)或1)。本发明能适应不同M2M通信设备密度,还可通过设定分组簇头及再分组时间减小LTE随机接入网负担、加快分组速度;从而大幅减小核心网信令拥塞及资源浪费。
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公开(公告)号:CN119192889A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411514291.6
申请日:2024-10-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: C09D1/04 , H01M10/658 , H01M10/625 , H01M50/24 , H01M50/249 , H01M50/242 , C09D1/00 , C09D129/04 , C09D101/28 , C09D4/02 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明属于隔热材料技术领域,具体涉及一种防热冲击涂料、隔热保护层及其制备方法和应用。本发明提供的防热冲击涂料包括以下质量份数的组分:无机纳米纤维粉10~25份、空心玻璃微珠5~15份、红外遮蔽剂3~10份、粘结剂15~30份、偶联剂10~15份、固化剂3~5份、水解剂1~2份和稀释剂1~2份;所述无机纳米纤维粉包括纳米陶瓷纤维粉和/或纳米矿石纤维粉。本发明提供的防热冲击涂料采用无机纳米纤维粉作为关键组分,赋予涂料极低的热传导率和良好的力学性能,辅助成分的配比,进一步提高纤维与基体的界面结合力,增强了涂层的综合力学性能、绝热性能和环境稳定性,所得防热冲击涂料具有隔热性能优异、与基材结合牢固、耐高温、可长期使用的特点。
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公开(公告)号:CN116740370A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310561755.8
申请日:2023-05-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06V10/40 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V20/17 , G06T5/30 , G06T5/00 , G06T7/62 , G06N3/04
Abstract: 本发明公开了一种基于深度自注意力变换网络的复杂目标识别方法,涉及目标识别方法技术领域。本发明与之前的卷积特征提取网络相比,改进了其浅层纹理信息和深层语义信息无法兼顾的问题,通过自注意力机制,增强了特征提取网络的全局建模能力,改善了特征提取效果,并通过加入形态学处理层,对结果进行连续性和连通性处理,以解决遮挡问题带来的误检、漏检。在结果上,该网络在复杂目标识别任务中,识别效果获得了提升,识别结果精度获得了提高。
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公开(公告)号:CN111979090B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010651419.9
申请日:2020-07-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种磁性微模块及其制备方法、基于磁性微模块的细胞培养方法,磁性微模块包括磁性聚对二甲苯层及附着在磁性聚对二甲苯层上的胶原蛋白层,其中,胶原蛋白层上能够接种待培养细胞,磁性聚对二甲苯层能够与放置于培养皿下方的磁吸附板块相配合,使得微模块能够固定在培养皿中,便于细胞培养基的更换,有效解决了现阶段在培养皿中培养细胞时,对培养皿的大量浪费问题;此外,在进行细胞培养时,磁性微模块平铺在培养皿上,磁吸附板块固定在培养皿底部,使微模块在磁力的吸附下不会出现滑落和移动的情况,克服了传统方法采用胰蛋白酶消化、细胞刮子等方式进行细胞传代时造成的细胞损伤的缺陷,并降低了细胞培养实验操作难度。
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公开(公告)号:CN107256936A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710025245.3
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M2/162 , H01M2/145 , H01M2/1653 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法,目的是为了提供一种具有较高的亲液性、保液率、离子电导率、机械性能和环境友好性的聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法。本发明提供的复合锂离子电池隔膜包括氰乙基纤维素、纳米纤维素、聚偏氟乙烯,通过配置刮膜液、脱泡、刮膜、凝固浴制得。本发明制备的复合的锂离子电池隔膜,良好地保持了天然纤维素I晶型结构,赋予复合膜较好的机械性能,并且提高了复合膜的亲液性和热稳定性,该方法具有非常高的产业化生产能力,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107254004A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710041703.2
申请日:2017-01-20
Applicant: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
Abstract: 本发明涉及一种羧甲基纤维素醋酸丙酸酯及其制备方法和用途。本发明通过制备低取代羧甲基纤维素钠、经酸化、活化、酯化、提纯步骤得到能够替代CMCAB用于水性涂料流平剂的羧甲基纤维素醋酸丙酸酯。本发明提供的羧甲基纤维素醋酸丙酸酯可以替代CMCAB在涂料领域进行应用,并且比CMCAB的性能更优异。本发明提供的方法生产周期短、生产温度低、原料消耗低、操作流程大幅度降低了制造成本,由于环保意识的加强,低VOC的水性涂料市场需求愈发增加,使用水性涂料的行业也逐渐增加,羧甲基纤维素醋酸丙酸酯的应用前景宽广,并可调节取代基含量制备不同型号的产品,适用于各种领域,满足广泛的市场需求。
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公开(公告)号:CN119419418A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411517781.1
申请日:2024-10-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/658 , H01M10/659 , H01M50/258 , H01M10/625 , H01M10/613 , H01M10/6554 , H01M10/6567 , B32B9/04 , B32B15/20 , B32B15/085 , B32B27/32 , B32B37/00 , B32B38/08 , B32B38/00 , C09K5/06
Abstract: 本发明属于电池安全技术领域,具体涉及一种相变隔热阻隔板及其制备方法和应用、软包电池模组。本发明提供了一种相变隔热阻隔板,包括相变隔热材料和封装所述相变隔热材料的封装膜;相变隔热材料包括基底材料,以及吸附在所述基底材料上的相变材料和阻燃材料;所述基底材料包括二氧化硅纳米纤维毡和支撑材料;所述相变材料包括硅溶胶、铝溶胶和饱和氯化钙溶液中的一种或多种,所述阻燃材料包括含磷阻燃剂。本发明相变隔热材料中含有相变材料和隔热基底,具有很高的相变焓值,在热失控时,通过隔热材料的隔热和相变材料的相变消耗能量,对热蔓延起到较好的阻隔作用,能够延缓热蔓延时间或者抑制热蔓延。
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公开(公告)号:CN116960557A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310917656.9
申请日:2023-07-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M50/258 , B60L53/80 , B60L50/64 , H01M50/249 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/653 , H01M10/6551 , H01M10/6571 , H01M10/658 , H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种可更换电池包的子母结构可充电电池系统,以子母包的结构形式实现了电池系统的灵活组合与自由更换,既满足电池子包损坏时的拆装需求,也可通过由满电子包替换亏电子包的方式来丰富电池补能手段。本发明综合利用散热鳍片、导热灌封胶、气凝胶隔热毡、铝合金板等部件或材料,针对电池系统的热蔓延情况提供了有效的热防护设计,还可利用PI加热片实现低温条件下的快速升温。电池系统中的BMS可以无线方式与云平台通讯,从而可以实现车端与云端融合的电池状态估计、故障诊断与风险评估功能,显著提高了对电池系统监管的实时性、精确性与全面性。
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公开(公告)号:CN109809388B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910130636.0
申请日:2019-02-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/587 , H01M10/0525
Abstract: 一种前驱体,包括如下重量份组分:柠檬酸乙二醇酯5份;水溶性纤维素1~2份;金属硝酸盐1~10份。用于制备碳纳米材料的方法为,1)按比例取料,溶于水中混匀,浓缩得到混合液;2)将步骤1)得到的混合液装入反应容器内,于250‑400℃条件下反应1‑10min,得到碳纳米材料。得到的碳纳米材料作为电极片的储能活性材料,可用于制备高性能电容器或锂离子电池。
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公开(公告)号:CN107256936B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710025245.3
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京理工大学 , 重庆力宏精细化工有限公司 , 北京北方世纪纤维素技术开发有限公司
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法,目的是为了提供一种具有较高的亲液性、保液率、离子电导率、机械性能和环境友好性的聚偏氟乙烯/氰乙基纤维素复合锂离子电池隔膜及其制备方法。本发明提供的复合锂离子电池隔膜包括氰乙基纤维素、纳米纤维素、聚偏氟乙烯,通过配置刮膜液、脱泡、刮膜、凝固浴制得。本发明制备的复合的锂离子电池隔膜,良好地保持了天然纤维素I晶型结构,赋予复合膜较好的机械性能,并且提高了复合膜的亲液性和热稳定性,该方法具有非常高的产业化生产能力,应用前景广阔。
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