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公开(公告)号:CN115806717A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211415281.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 清华大学 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 宝胜高压电缆有限公司
Inventor: 何金良 , 李琦 , 王铭锑 , 袁骏 , 胡世勋 , 黄上师 , 袁浩 , 杨长龙 , 胡军 , 陈刚 , 周榆晓 , 张波 , 张雅茹 , 张琦 , 邵清 , 李娟 , 吴兴林 , 吴化君 , 张宏宇 , 郑维刚 , 鲁旭臣 , 王雅楠 , 韩经纬 , 张忠瑞 , 王勇 , 王洋 , 郑洋 , 孔庆江 , 白晗 , 多俊龙 , 房权生 , 施云峰 , 李杰 , 朱宝军 , 韩佳妤
IPC: C08L51/06 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08F255/02 , C08F220/32 , C08F212/08
Abstract: 本发明提供一种热塑性可回收绝缘材料及其制备方法和应用。本发明第一方面提供一种热塑性可回收绝缘材料,其是将聚丙烯接枝产物与助剂熔融挤出造粒后得到的;聚丙烯接枝产物包括衍生自聚丙烯的第一结构单元和接枝在所述第一结构单元上的功能性第二结构单元;所述绝缘材料的电荷积聚总量小于60c/m,当所述绝缘材料的电荷耗散量为起始电荷积聚量的63.2%时,所需的耗散时间小于7E+01s。本发明提供的绝缘材料具有较低的电荷积聚总量和较快的电荷消散速度,电荷积聚总量可在短时间内达到平衡,表现出优异的电气性能。
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公开(公告)号:CN109589996A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811455032.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 清华大学
IPC: B01J27/057 , B01J35/06 , B01J37/34
Abstract: 本发明提供了一种TiO2基/二维材料纳米复合光催化纤维膜及其制备方法,所述方法以二维材料包裹TiO2基前驱体材料,再通过射流成型技术制备成珠串状或豌豆状纳米复合纤维结构膜。该光催化纤维膜具有光催化活性高、韧性良好、可多次反复使用的优点,可实现在刚性、柔性、曲面基底表面的快速成型以及复杂图案、多功能结器件的制备,并可满足光降解、光催化储能、光探测等能源环境领域和可穿戴衣物等民用领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN108365815A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810455996.3
申请日:2018-05-14
Applicant: 清华大学
IPC: H02S30/10 , H02S40/38 , H01L31/048
Abstract: 本发明实施例提供了一种组合式太阳能发光板,该发光板包括:多块第一单元、多块第二单元A和多块第三单元。第一单元的外形为第一长方形板状结构,第三单元为第二长方形板状结构,第二长方形板状结构呈第二预设厚度的长方形板状结构。第二单元A由截面为直角三角形的楔形结构和第一结构构成,蓄电单元与控制单元连接,多块第二单元A按照第一方式并排贴合置于第三单元的两端,多块第一单元按照第二方式均与第三单元的板面和多块第二单元A中第一结构的板面贴合紧固。本发明提供的实施例组合式太阳能发光板不但能够自动发光,而且稳固性高、组合性强和应用范围广。
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公开(公告)号:CN107555484A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710764694.X
申请日:2017-08-30
Applicant: 清华大学 , 天富(连云港)食品配料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钛白粉副产物联产α型氧化铁、氧化铁红及硫酸铵的方法,包括铁氧化物籽晶诱导净化后的钛白粉副产物硫酸亚铁合成α型氧化铁、α型氧化铁诱导氧化铁红的合成及硫酸铵的合成,通过选择并优化合成温度、浓度(FeSO4浓度≧500g/L)、时间、溶液pH(合成α型氧化铁时,pH≧11.0;合成氧化铁红时,pH≧9.5)等工艺条件,利用铁氧化物晶籽诱导钛白粉副产品硫酸亚铁在晶籽上附着生长,可合成高品质α型氧化铁,再进一步采用合成出的α型氧化铁获得氧化铁红并回收硫酸铵,该方法具有产物晶型良好、颗粒均匀细致、制备过程操作简单、产物收得率高、成本低廉的特点。
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公开(公告)号:CN104900890B
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201510264206.X
申请日:2015-05-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于锌空气电池的纳米复合空气电极催化剂及其制备方法,属于锌‑空气电池技术领域。该催化剂由二氧化锰、纳米银、碳纳米管和碳材料组成,各组分的质量比为:二氧化锰:纳米银:碳纳米管:碳材料=(0~0.5):(0~0.5):1:(1.75~2.75),其中二氧化锰和纳米银不同时为0。通过添加纳米银、碳纳米管等纳米材料,提高了纳米复合催化剂的润湿性能,有利于氧气在电解质、催化剂材料与氧气所形成的三相界面的还原反应;同时,二氧化锰与纳米银组成的复合催化剂,其氧还原效果高于单一催化剂。纳米复合催化剂采用“预处理‑选粒‑超声分散‑球磨处理”的制备工艺,简单、高效,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106854127A
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510895426.2
申请日:2015-12-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 从烃生成乙炔和/或合成气的方法及装置。燃料气与氧气分别预热至200-700℃,进入混合器快速混合后经由烧嘴点燃进行预混燃烧或分别通过不同喷嘴进入反应室进行扩散燃烧以提供热量。天然气物料预热至200-800℃,经由反应室的另一个入口进入,并与此前的燃烧产物快速混合、反应,得到700-1800℃的高温产物。在反应室出口急冷产物,以防止生成的乙炔进一步转化。本发明将BASF甲烷部分氧化制乙炔工艺中的天然气氧化放热和裂解吸热的过程解耦分离,由工业富余气体或氢气燃烧供热,在此基础上引入一股烃气流利用燃烧提供的热量完成裂解反应。生成乙炔的选择性可达50%-80%。
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公开(公告)号:CN119519808A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411491811.6
申请日:2024-10-24
Abstract: 本发明提供一种天地融合互联网的星地链路脆弱性分析方法及装置,其中的方法包括:获取天地融合互联网中每一地面站的累计服务时长;获取天地融合互联网中每一地面站的服务区块数量;获取天地融合互联网中每一星地链路在设定时间片下的合法用户流量;根据每一地面站对应的累计服务时长和服务区块数量,以及每一星地链路在设定时间片下的合法用户流量,对天地融合互联网中星地链路的脆弱性进行分析,得到星地链路的脆弱性分析结果。该方法通过从地面站服务区块数量、地面站累计服务时长以及星地链路流量这三个角度进行脆弱性分析,定位出易受攻击的脆弱星地链路,实现了对天地融合互联网中星地链路脆弱性的有效分析,帮助识别并缓解了潜在的安全威胁,确保了网络的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113563529B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202011195799.6
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 , 清华大学
IPC: C08F255/04 , C08F230/08 , H01B3/30
Abstract: 本发明属于聚合物领域,涉及一种硅烷改性的聚丙烯接枝物及其制备方法与应用。该硅烷改性的聚丙烯接枝物包括衍生自共聚聚丙烯的结构单元和衍生自含烯基的硅烷类单体的结构单元;以硅烷改性的聚丙烯接枝物的重量为基准,所述硅烷改性的聚丙烯接枝物中衍生自含烯基的硅烷类单体且处于接枝态的结构单元的含量为0.2~6wt%;所述共聚聚丙烯具有以下特征:共聚单体含量为0.5~40mol%;二甲苯可溶物含量为2~80wt%;可溶物中共聚单体含量为10~70wt%;可溶物与聚丙烯的特性粘数比为0.3~5。本发明的硅烷改性的聚丙烯接枝物可在较高工作温度下兼顾机械性能和电性能。
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公开(公告)号:CN118074776A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410070255.9
申请日:2024-01-17
Abstract: 本发明提供一种低轨巨型卫星星座网络设计方法、装置及电子设备,其中的方法包括:基于当前星座的抗毁生存能力需求和网络性能需求,对当前星座进行可行性检查,得到可行性检查结果;根据可行性检查结果,对当前星座进行调优更新,得到可行星座设计集;将可行星座设计集中星座规模最小的可行星座设计作为最优星座设计,以得到最优星座设计对应的巨型卫星星座网络。该方法通过在设计巨型卫星星座网络时充分考虑卫星网络的生存性和性能表现,并在卫星网络满足抗毁生存能力需求和网络性能需求的条件下,最小化卫星网络中的卫星总数量,不仅有效提升了卫星网络在各种故障、损毁场景下的生存能力和网络性能,还降低了卫星网络的部署成本。
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公开(公告)号:CN117980398A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202280054077.X
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 , 清华大学
IPC: C08L23/12 , H01B3/30 , C08F222/06 , C08F255/04 , C08F255/02
Abstract: 一种柔性聚丙烯改性绝缘材料及其制备方法与应用,特别是电缆绝缘材料领域。该柔性聚丙烯改性绝缘材料包括丙烯基连续相,以及分散于丙烯基连续相中的橡胶相和衍生自含不饱和键的可聚合性单体的接枝相;其中,以柔性聚丙烯改性绝缘材料的总重量计,所述柔性聚丙烯改性绝缘材料的二甲苯可溶物含量为10~55wt%,优选为15~45wt%,更优选为18~40wt%,更优选为20~40wt%;所述柔性聚丙烯改性绝缘材料中处于接枝态的衍生自含不饱和键的可聚合性单体的结构单元的含量为0.3~6wt%,优选为0.7~5wt%;所述柔性聚丙烯改性绝缘材料的弯曲模量为200~1000MPa,优选为200~950MPa,更优选为200~700MPa,更优选为250~600MPa;优选地,所述柔性聚丙烯改性绝缘材料中衍生自含不饱和键的可聚合性单体的结构单元在二甲苯不溶物中的质量和在柔性聚丙烯改性绝缘材料中的质量的比值大于0.1,优选为0.3~0.9。该柔性聚丙烯改性绝缘材料可在较高工作温度下兼顾机械性能和电性能,适用于高温、高运行场强工况。
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