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公开(公告)号:CN113308024A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110586894.7
申请日:2021-05-27
Applicant: 武汉工程大学 , 天津大沽化工股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种次磷酸铝‑聚磷腈核壳型阻燃剂及其制备方法:将次磷酸铝微球在有机溶剂中超声分散均匀,加入氯环三磷腈和4,4'‑二氨基二苯砜,再逐滴加入缚酸剂,沸点回流下反应,所得的产物通过离心收集,然后洗涤、离心、干燥后得到次磷酸铝‑聚磷腈微球。本发明仅在聚氨酯中添加少量次磷酸铝‑聚磷腈微球阻燃剂就能明显提高高分子材料的阻燃抗熔滴效果。聚磷腈包覆次磷酸铝微球在提高高分子材料的阻燃性能的同时减少AHP添加量,从而降低成本,减少材料力学性能下降。聚磷腈具有良好的相容性且为高聚物,用聚磷腈包覆次磷酸铝不会出现阻燃剂迁移现象,在基体材料中具有良好的分散性和相容性。
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公开(公告)号:CN106866029B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710127566.4
申请日:2017-03-06
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L63/00 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种用于钢桥面铺装的新型环氧树脂胶黏剂材料及其制备方法。该新型环氧树脂胶黏剂材料由树脂胶粘剂和石料在常温下搅拌压实制得,所述树脂胶粘剂由质量分数分别为X的A组分和(1‑X)的B组分(X=0.6‑0.9)构成;A组分中包括按重量份数计的环氧树脂50‑80份、稀释剂10‑20份、聚氨酯预聚体10‑25份;B组分中包括按重量份数计的咪唑固化剂20‑50份、脂环氨固化剂25‑60份、增韧剂10‑30份、偶联剂1‑5份、促进剂1‑3份;所述树脂胶粘剂与石料的质量百分比为7%‑13%。本发明提供的新型环氧树脂胶黏剂材料具有强度高、高低温性能好、有一定的变形能力、无需加热拌和等优点,常温下即可固化且固化时间较短,施工时可大大缩短开放交通时间。
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公开(公告)号:CN105203251B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201510676138.8
申请日:2015-10-16
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种压力传感芯片及其加工方法,其中芯片包括上层结构和下层结构;下层结构包括下层衬底片,其上设有串联的MEMS平行平板电容和MEMS电感;上层结构包括上层衬底片、MEMS压力感应膜、MEMS电容介质板和金属层,MEMS压力感应膜固定在上层衬底片上,且置于下层衬底片上方,MEMS电容介质板和金属层均固定在MEMS压力感应膜的下表面;MEMS电容介质板置于电容的两个电极板之间,金属层位于MEMS电感的上方;MEMS压力感应膜受压产生纵向位移,并带动MEMS电容介质板和金属层移动,使得MEMS电容介质板插入MEMS平行平板电容的深度发生改变,且金属层与MEMS电感之间的磁间隙也发生变化。
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公开(公告)号:CN106288167A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610655745.0
申请日:2016-08-11
Applicant: 武汉工程大学
IPC: F24F11/00
CPC classification number: F24F2110/10 , F24F11/30 , F24F11/52 , F24F11/56 , F24F11/62 , F24F11/64 , F24F2110/00
Abstract: 本发明公开了一种机房空调控制方法及系统。其中,该方法至少包括:获取各个用电设备的电流;根据所述用电设备的电流变化量预判所述各个用电设备发热量的变化;基于所述用电设备发热量的变化,对局部和/或整体的制冷量作出调整,不仅实现了对制冷设备的制冷量的灵活调节,而且还实现了对局部热点的分布式制冷调节。
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公开(公告)号:CN113189998B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110478381.4
申请日:2021-04-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G05D1/02 , G06Q10/047 , G06Q50/26 , G06N3/09 , G06N3/096
Abstract: 本发明提供了一种基于深度强化学习的多乘客动态车辆路径优化方法,针对大量乘客的动态巴士路线规划的问题,使用深度强化学习中的神经网络DQN代替表格数据存储方式,解决了维度爆炸的缺陷,实现了在开放环境下优化大量乘客的浮动巴士路径的功能。本发明满足了巴士运行动态路线变化的需求,为管理者进行应急处置、应急决策提供了技术支撑。本发明通过模拟乘客分布对现实的巴士规划做出参考,提高了城市规划效率。
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公开(公告)号:CN113449117A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110701932.9
申请日:2021-06-24
Applicant: 武汉工程大学
IPC: G06F16/36 , G06F16/332 , G06F40/211 , G06F40/30 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于Bi‑LSTM和中文知识图谱的复合问答方法,通过将语义解析技术改进并引入问答系统,使用基于深度学习的复合问句分解方法,将复杂的长难句改写为多个简单句并分别作答,提高了语义解析技术对复合问题的处理能力,实现了解析复合自然语言问句和生成复合自然语言答案的功能,提高了问答系统的智能理解能力、准确率,使问答系统处理复合问句的过程具有可解释性,丰富了原复合问句的语义信息,去除了原复合问句的冗余信息,解决了难以回答句式结构复杂、主题多样复杂问句的问题和复合答案生成中的答案信息丢失的问题。
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公开(公告)号:CN113189998A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110478381.4
申请日:2021-04-30
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明提供了一种基于深度强化学习的多乘客动态车辆路径优化方法,针对大量乘客的动态巴士路线规划的问题,使用深度强化学习中的神经网络DQN代替表格数据存储方式,解决了维度爆炸的缺陷,实现了在开放环境下优化大量乘客的浮动巴士路径的功能。本发明满足了巴士运行动态路线变化的需求,为管理者进行应急处置、应急决策提供了技术支撑。本发明通过模拟乘客分布对现实的巴士规划做出参考,提高了城市规划效率。
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公开(公告)号:CN108264397A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810043406.6
申请日:2018-01-17
Applicant: 武汉工程大学 , 湖北祥云(集团)化工股份有限公司
IPC: C05G3/00
Abstract: 本发明公开了一种包膜缓释材料及其制备方法和由其制得的包膜缓释肥。该包膜缓释材料主要由聚乙二醇与醋酸乙烯-乙烯共聚乳液共混复配制得,再加入湿法磷酸脱氟制备氟化钾产生的副产物活性二氧化硅,羧甲基纤维素钠盐,丙三醇或乙二醇,磷酸铝共混改性后得到,具有一定的可生物降解性,对环境友好。利用高压喷枪将本发明提供的包膜液多次雾化喷涂在磷酸二铵颗粒肥料表面并进行热风干燥,得到包膜缓释肥。本发明的包膜缓释肥,养分可缓慢溶出,可以提高肥料的利用率,有利于农业的可持续性发展,同时也有利于延伸磷矿资源开发利用的产业链,使得湿法磷酸脱氟制备氟化钾的副产物得到了高效利用。
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公开(公告)号:CN106866029A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710127566.4
申请日:2017-03-06
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C04B26/14 , C04B111/34
CPC classification number: C04B26/14 , C04B2111/343 , C04B2201/50 , C04B14/14 , C04B24/32 , C04B24/282 , C04B24/121 , C04B24/124 , C04B24/128 , C04B18/141 , C04B24/42 , C04B24/287
Abstract: 本发明公开了一种用于钢桥面铺装的新型环氧树脂胶黏剂材料及其制备方法。该新型环氧树脂胶黏剂材料由树脂胶粘剂和石料在常温下搅拌压实制得,所述树脂胶粘剂由质量分数分别为X的A组分和(1‑X)的B组分(X=0.6‑0.9)构成;A组分中包括按重量份数计的环氧树脂50‑80份、稀释剂10‑20份、聚氨酯预聚体10‑25份;B组分中包括按重量份数计的咪唑固化剂20‑50份、脂环氨固化剂25‑60份、增韧剂10‑30份、偶联剂1‑5份、促进剂1‑3份;所述树脂胶粘剂与石料的质量百分比为7%‑13%。本发明提供的新型环氧树脂胶黏剂材料具有强度高、高低温性能好、有一定的变形能力、无需加热拌和等优点,常温下即可固化且固化时间较短,施工时可大大缩短开放交通时间。
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公开(公告)号:CN205049287U
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201520805597.7
申请日:2015-10-16
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种物联网无源无线压力传感芯片,包括上层结构和下层结构;下层结构包括下层衬底片,其上设有串联的MEMS平行平板电容和MEMS电感;上层结构包括上层衬底片、MEMS压力感应膜、MEMS电容介质板和金属层,MEMS压力感应膜固定在上层衬底片上,且置于下层衬底片上方,MEMS电容介质板和金属层均固定在MEMS压力感应膜的下表面;MEMS电容介质板置于电容的两个电极板之间,金属层位于MEMS电感的上方;MEMS压力感应膜受压产生纵向位移,并带动MEMS电容介质板和金属层移动,使得MEMS电容介质板插入MEMS平行平板电容的深度发生改变,且金属层与MEMS电感之间的磁间隙也发生变化。
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