一种基于灾变的演化测试的动态优化方法

    公开(公告)号:CN101882106B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201010198471.X

    申请日:2010-06-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于灾变的演化测试的动态优化方法,主要用于解决演化测试在演化过程中出现的种群早熟退化现象,本发明涉及到的关键操作包括:(1)生成初始种群时,需要度量初始种群的多样性,如果初始种群的多样性高于第一阀值,则表示种群中的个体过于分散,搜索过程较难收敛,此时需要重新生成初始种群直到初始种群多样性低于第一阀值;(2)演化过程中周期性的度量种群的多样性,一旦发现种群多样性低于第二阀值且未找到全局最优解则判定种群早熟退化,此时采取灾变操作以帮助种群恢复多样性。

    一种基于灾变的演化测试的动态优化方法

    公开(公告)号:CN101882106A

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN201010198471.X

    申请日:2010-06-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于灾变的演化测试的动态优化方法,主要用于解决演化测试在演化过程中出现的种群早熟退化现象,本发明涉及到的关键操作包括:(1)生成初始种群时,需要度量初始种群的多样性,如果初始种群的多样性高于第一阀值,则表示种群中的个体过于分散,搜索过程较难收敛,此时需要重新生成初始种群直到初始种群多样性低于第一阀值;(2)演化过程中周期性的度量种群的多样性,一旦发现种群多样性低于第二阀值且未找到全局最优解则判定种群早熟退化,此时采取灾变操作以帮助种群恢复多样性。

    单向长纤维增强复合材料的横向微观结构生成方法

    公开(公告)号:CN109190167B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201810862061.7

    申请日:2018-08-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种单向长纤维增强复合材料的横向微观结构生成方法,在需生成RVE模型的目标区域内,确定RVE模型的初始参数,将规则分布的纤维位置作为初始纤维位置,结合相邻的行或列之间交叉算法,在保证纤维在边界处的周期性条件下,通过随机摄动方法,生成具有周期重复的纤维随机分布的RVE,基于获得的随机纤维位置坐标,确定微孔隙的初始位置,并随机确定孔隙的尺寸和形状,通过对孔隙的位置进行随机摄动,最终建立考虑纤维和微孔隙随机分布的复合材料横向微观模型。本发明考虑了单向长纤维复合材料横向微观结构的重构技术,针对纤维和孔隙的随机分布,均采用随机摄动方法,可以有效、高效地建立考虑纤维和孔隙随机分布的横向RVE模型。

    一种氟化镁/聚酰亚胺材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114507374A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210256507.8

    申请日:2022-03-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氟化镁/聚酰亚胺材料及其制备方法。所述的制备方法是先将2,2'‑双(三氟甲基)二氨基联苯和4,4'‑[1,4‑苯基双(氧)]双[3‑(三氟甲基)苯胺]两种二胺溶解于重蒸的N‑N‑二甲基乙酰胺溶液中,然后加入六氟二酐,在加入1‑乙基‑3‑甲基咪唑鎓双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺,将得到的聚酰胺酸溶液进行热亚胺化制备得到聚酰亚胺薄膜,然后通过真空镀膜的方法将氟化镁沉积在聚酰亚胺的表面,制备得到双层结构的酰亚胺复合材料。该方法得到的聚酰亚胺材料具有极好的透光率,较好的耐辐照性能,以及具有耐高温和耐低温性能,可适用于太阳能电池盖片,本发明制备方法简单易行,成本低,易于进行大规模工业化生产。

    一种两亲杯芳烃-萘衍生苯撑乙烯吡啶盐-尼罗红的光捕获体系及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111909688A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010727283.5

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种两亲杯芳烃-萘衍生苯撑乙烯吡啶盐-尼罗红的捕获体系及其制备方法与应用。所述高效捕获体系十二烷基磺化杯[4]修饰的萘衍生苯撑乙烯吡啶盐构筑的超分子组装体作为给体,尼罗红为受体,负载到组装体内,所得光收集系统发射尼罗红的光,在高供/受体比(200:1)下表现出超高的天线效应(40.3),并且该系统在活细胞中也能实现光捕获效应。该方法构筑的超分子组装体具有超高的天线效应,能够实现供受体之间高效的能量转移效率,并且通过水溶液的简单混合即可构筑,无需复杂的制备过程,简单易行,在细胞成像研究中具有广泛的应用前景,为在细胞中实现光反应提供了可能性。

    一种1,2-环氧丁烷的清洁制备方法

    公开(公告)号:CN104311512B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410539894.1

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种1,2-环氧丁烷的清洁制备方法,将溶剂、1-丁烯、过氧化氢、表面活性剂在装有催化剂的反应器内,上述物质的质量比为:溶剂20-50:1-丁烯1.0-10:过氧化氢0.5-1.0:表面活性剂0.08-0.15:催化剂0.5-1.2,在一定条件下进行环氧化反应生成1,2-环氧丁烷,所述的反应条件是反应温度为50-80℃,反应压力0.4-1.0MPa,反应时间2-4h。本发明过程简单,反应条件温和,对环境友好,且减小了产物分离的能耗,可用于工业化生产。

    一种木质素加氢降解制备生物油方法

    公开(公告)号:CN104326875B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410539764.8

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种木质素加氢降解制备生物油方法,该方法为:将木质素、钒基催化剂和溶剂混合均匀,并密闭于高压反应釜中加氢催化降解制备生物油;木质素与钒基催化剂的质量比为100:1-10:1,木质素质量与溶剂体积比为1:5-1:30;反应温度为150-400℃,反应时间为0.5-5h,反应H2压力为0.5-6Mpa;所制备的生物油的主要成分为芳香族及酚类化合物。该方法使用的催化剂廉价,绿色环保,易于大规模生产;反应条件温和,木质素转化和生物油的产率高;生物油组分少,是重要的化工原料。

    一种高效复合光催化材料的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN104307538A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410539706.5

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种高效复合光催化材料MoS2/SrTiO3的制备及应用方法。该光催化材料由钛酸锶和二硫化钼经二次水热法复合而成,步骤如下:将碳酸异丙酯与柠檬酸混合,在超声搅拌条件下分别逐滴加入硝酸锶溶液和氢氧化钠溶液,得到的前驱体置于水热釜中加热,产物经洗涤干燥后得到纳米钛酸锶;然后将钛酸锶与二硫化钼前驱体溶液充分混合,置于水热釜中加热,产物经洗涤干燥后得到MoS2/SrTiO3光催化材料。该光催化材料的制备方法简单,无需高温煅烧,成本低,可循环利用,并高效降解甲基橙或与甲基橙具有相似显色基团的有机染料,在含有机染料废水处理领域具有广泛的应用前景。

    一种可磁控驱动的负温敏性水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114957716B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210257597.2

    申请日:2022-03-16

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨洪 宋颖 王猛

    Abstract: 本发明公开了一种可磁控驱动的负温敏性水凝胶及其制备方法和应用。首先设计并合成了具有两亲性且具负温敏性的五嵌段共聚物,然后通过该嵌段共聚物的疏水自组装作用,将疏水性的磁性纳米颗粒包裹在其内部来制备这种可磁控驱动的负温敏性水凝胶。该方法所制备的磁性负温敏性水凝胶具有良好的热稳定性、优异的磁响应性、温敏性、导电性以及力学稳定性,可用作于磁控阀门、磁控电路开关以及阻尼装置。本发明制备方法高效通用,原料价廉易得,具有很强的实际应用前景。

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