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公开(公告)号:CN1752002A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200510118359.X
申请日:2005-10-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种同时制备二种高铁酸盐的方法,涉及一种高铁酸盐材料,尤其是涉及一种可用作电池及水处理材料的高铁酸盐的制备方法。提供一种直接可充分利用原材料,可同时制备高铁酸钾和高铁酸钡的方法。在KOH溶液中加碘化钾,通氯气,再加KOH固体至溶解,冷却后过滤,收集含次氯酸钾滤液,将硝酸铁、硫酸铁和氯化铁中的至少一种加入次氯酸钾溶液中,再加入已冷却至0℃的KOH溶液中,过滤,滤渣即为高铁酸钾粗产品,粗产品溶于KOH溶液,过滤,加入KOH溶液中重结晶,收集重结晶滤液,滤渣烘干后即为高铁酸钾产品,将含高铁酸钾的重结晶滤液稀释后冷却,再与氯化钡或乙酸钡在KOH中制成的和溶液混合,将滤渣洗涤烘干即为高铁酸钡产品。
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公开(公告)号:CN1627551A
公开(公告)日:2005-06-15
申请号:CN200310124157.7
申请日:2003-12-12
Applicant: 厦门大学
Abstract: 涉及一种高能碱性一次电池正极材料及其正极的制备方法。其组份为掺杂β-NiOOH与电解MnO2混合作为活性物质,辅助成分为导电剂和添加剂。先制备掺杂Zn、Co的β-Ni(OH)2,将制得的掺杂β-Ni(OH)2加入0.5~10mol/L的NaOH或KOH溶液中,再加入比掺杂β-Ni(OH)2过量的强氧化剂进行氧化后过滤洗涤即得到掺杂的β-NiOOH,将掺杂β-NiOOH与电解MnO2混合作为活性物质,加入导电剂和添加剂,混合均匀、轧片、造粒、压环,制成电池正极。储存性能好,具有放电容量大,进一步改良正极性能的添加剂。而且是以固体形式存在的商品稳定性能好,价格上也占优势。防止正极的自放电分解,而且还有利于提高电池的间歇放电能力。
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公开(公告)号:CN115348649B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210784948.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W52/02 , H04L41/0893 , H04L41/16
Abstract: 本发明公开了一种基站节能方法、系统及装置,其中该方法包括:通过节能控制中心获取基站簇内每个基站对应的数据信息以便对每个基站进行场景识别,以得到节能优先级列表,并将节能优先级列表发送给每个基站;每个基站获取自身数据信息,并根据自身数据信息和节能优先级列表获取第一节能策略;节能控制中心对每个基站对应的第一节能策略进行策略执行判断,并根据相应的判断结果对第一节能策略进行调整以得到每个基站对应的第二节能策略,并将第二节能策略发送给相应的基站;每个基站根据接收到的第二节能策略进行相应的节能操作;由此,通过自动化处理实现网络场景自适应,并且通过一站一策和多网协同以降低基站功耗,从而提高基站节能效率。
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公开(公告)号:CN115604745A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211040346.5
申请日:2022-08-29
Applicant: 厦门大学(CN) , 京信网络系统股份有限公司(CN)
Abstract: 本申请的实施例提供了一种高维KPI的异常检测方法、装置、计算机可读介质及设备。该方法包括:获取历史上出现的异常KPI的数据,并根据各所述异常KPI之间的曲线形状相似度进行聚类处理,以确定聚类所得到的各聚类簇的聚类中心KPI;对未成功聚类的剩余所述异常KPI进行异常波动关联性分析,构建异常波动传播链;根据待检测KPI的实时数据分别与聚类中心KPI和异常波动传播链进行匹配,从而确定第一目标检测KPI和第二目标检测KPI,以分别调用与第一目标检测KPI和第二目标检测KPI相对应的异常检测模型对其进行异常检测。本申请实施例的技术方案提高KPI的异常检测效率,减少需要训练和维护模型的数量,并能保证异常检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115348649A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210784948.5
申请日:2022-06-29
Applicant: 厦门大学 , 京信网络系统股份有限公司
IPC: H04W52/02 , H04L41/0893 , H04L41/16
Abstract: 本发明公开了一种基站节能方法、系统及装置,其中该方法包括:通过节能控制中心获取基站簇内每个基站对应的数据信息以便对每个基站进行场景识别,以得到节能优先级列表,并将节能优先级列表发送给每个基站;每个基站获取自身数据信息,并根据自身数据信息和节能优先级列表获取第一节能策略;节能控制中心对每个基站对应的第一节能策略进行策略执行判断,并根据相应的判断结果对第一节能策略进行调整以得到每个基站对应的第二节能策略,并将第二节能策略发送给相应的基站;每个基站根据接收到的第二节能策略进行相应的节能操作;由此,通过自动化处理实现网络场景自适应,并且通过一站一策和多网协同以降低基站功耗,从而提高基站节能效率。
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公开(公告)号:CN108707630A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810602177.7
申请日:2018-06-12
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种提高裂殖壶菌中EPA含量的调控方法与应用,涉及海洋微生物。将菌株Schizochytrium sp.MYA1381经过平板和二级种子活化,制备种子液,再接种于发酵培养基,在裂殖壶菌生长的不同阶段加入氟啶酮。所述氟啶酮可在提高裂殖壶菌EPA含量中应用。首次将氟啶酮应用到脂肪酸合成途径的调控中,为提高裂殖壶菌中EPA含量提供了新的思路。通过添加氟啶酮,显著提高了裂殖壶菌油脂中EPA的含量,相比于未添加提高了42.31%。为使用氟啶酮提高裂殖壶菌内EPA含量提供了基础。
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公开(公告)号:CN107384806A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710747980.5
申请日:2017-08-28
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: C12R1/645 , C12N9/1029 , C12N15/66 , C12N15/70
Abstract: 一种基于同源重组的裂殖壶菌基因表达系统的构建及应用,涉及基因工程及微生物发酵。利用构建的基因表达系统pBluZeo-MAT-18S,通过电转化方式导入裂殖壶菌LU310感受态细胞,经摇瓶发酵测定,MAT过表达能够在一定程度上促进裂殖壶菌的DHA合成。此外,基因表达系统pBluZeo-MAT-18S也可用于其他外源基因的重组表达,为从基因水平提高裂殖壶菌DHA发酵产量及深入研究DHA合成途径关键酶奠定基础。
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公开(公告)号:CN100355127C
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN200410100832.7
申请日:2004-12-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种超细多相羟基氧化镍及其应用和制备方法,涉及一种化合物,尤其是一种主要用于电池正极材料的化合物及制法。提供一种储存性好、放电容量高、填充密度大的既含β相又含γ相的超细多相羟基氧化镍及制法,并应用于电池正极材料。化学表达式为HaKbNac(H2O)dNixM1-XO2,其步骤为配制镍盐溶液,加入金属离子添加剂;配制氧化剂溶液、碱液、氨水或尿素溶液、吐温80或聚氧乙烯(10)烷基醚;将上述前4种或全部5种溶液加入反应器中,再加入碱液,过滤,清洗,烘干。稳定性好,保持有γ相羟基氧化镍的稳定性,用作正极材料制成电池的储存性能好;放电容量大,实测容量为261~360mAh/g;振实密度高,实测密度为1.9~2.5g/cm3。
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公开(公告)号:CN100355126C
公开(公告)日:2007-12-12
申请号:CN200410100831.2
申请日:2004-12-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 微米和纳米级多相羟基氧化镍及其制备方法,涉及一种化合物,尤其是一种主要用于电池正极材料的化合物及其制备方法。提供一种储存性好、放电容量高、填充密度大的既含β相又含γ相的微米和纳米级多相羟基氧化镍及其制备方法,并应用于电池正极材料。其化学表达式为HaKbNac(H2O)dNixM1-XO2,其步骤为由镍盐制备氢氧化镍前驱体,再由氢氧化镍制备多相羟基氧化镍。稳定性好,保持有γ相羟基氧化镍的稳定性,用作正极材料制成电池的储存性能好;放电容量大,多相羟基氧化镍可放出多于1个电子的反应,实测容量在261~360mAh/g之间;振实密度高,多相羟基氧化镍保持有β相羟基氧化镍的高密度,其实测密度在1.9~2.5g/cm3之间。
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公开(公告)号:CN1601789A
公开(公告)日:2005-03-30
申请号:CN200410085825.4
申请日:2004-10-20
Applicant: 厦门大学
Abstract: 质子交换膜燃料电池催化层制备装置,涉及一种燃料电池,特别是质子交换膜燃料电池催化薄层、气体扩散层和电极立体化过程的负载装置。提供一种不仅能克服催化层的负载技术中存在着的贵金属催化剂浪费严重、负载厚度不均匀、耗时耗力和重现性差的问题,而且又具有使用方便、性能可靠等优点,能适用于制备不同尺寸高重现性燃料电池催化膜涂层,避免催化剂严重浪费的装置。设有底座、机架、立柱、X轴辅助梁、X轴与Y轴电机、丝杆、加热板和喷枪;X轴辅助梁设于机架上,X轴电机设于X轴辅助梁一端并接喷枪,Y轴电机设于机架上,Y轴电机主轴上设齿轮,齿轮接丝杆,丝杆接轴承座,加热板设于底座上。机械刚度较好,运动精度高,喷涂效果好。
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