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公开(公告)号:CN110333024B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201910655247.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 东北大学
IPC: G01L5/1627 , G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种基于应力解除法确定岩体三维初始地应力的方法,属于地应力测量技术领域。首先在隧道岩壁上同一截面区域,通过调整测量点与隧道水平面之间的夹角θ选取可测试的3个测量点;采用应力解除法并结合弹性力学胡克定律分别计算各个测量点的扰动应力分量σ′θ、σ′z和τ′zθ;根据弹性力学建立3个测量点处9个扰动应力分量与三维初始地应力六分量之间的9个数学方程。从中选取6个独立方程,即可求得测点处的三维初始地应力六分量。该方法弥补了目前基于应力解除法确定岩体三维初始地应力方法的不足,具有操作简单、经济、便于测量和计算方便的特点。
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公开(公告)号:CN104370298A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201310719787.2
申请日:2013-12-20
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C01F7/043 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61
Abstract: 本发明公开了属于纳米材料制备技术范围的一种纳米锂离子导体铝酸锂(LiAlO2)粉体的制备方法。该方法首先通过阳极氧化的方法制备AAO模板,再采用AAO模板,水热制备LiAlO2纳米粉。即以AAO模板为铝源,LiNO3和Li2CO3为锂源通过水热反应制备纳米LiAlO2。本发明与其他制备LiAlO2的方法相比,具有工艺简单易行、成本低、过程易控制、产率高,产物分散性良好,粒度分布窄的优点,为制备纳米LiAlO2提供了新方法。
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公开(公告)号:CN107918368B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201711210058.9
申请日:2017-11-28
Applicant: 东北大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业煤气产生量与消耗量的动态预测方法及设备,方法包括:获取未来调度周期内的生产工况下煤气产耗历史数据,以及对应煤气产耗历史数据周期的生产计划和检修计划;根据生产计划和检修计划,确定所有设备生产工况;针对煤气产耗历史数据中的每一个设备的生产工况,获取每一设备的工况点,并根据所有设备的工况点对煤气量历史数据进行分类;依据分类后的各工况点的历史数据训练LSSVM模型;并采用训练的最优预测模型对煤气产耗历史数据的部分数据进行预测,得到输出的预测结果,输出的预测结果包括:未来调度周期内煤气产生装置的煤气发生量和各生产用户的煤气消耗量。上述方法能够提高动态预测的煤气量的准确性。
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公开(公告)号:CN107918368A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711210058.9
申请日:2017-11-28
Applicant: 东北大学
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02 , Y02P90/86 , G05B19/41865 , G05B2219/32252
Abstract: 本发明公开了一种钢铁企业煤气产生量与消耗量的动态预测方法及设备,方法包括:获取未来调度周期内的生产工况下煤气产耗历史数据,以及对应煤气产耗历史数据周期的生产计划和检修计划;根据生产计划和检修计划,确定所有设备生产工况;针对煤气产耗历史数据中的每一个设备的生产工况,获取每一设备的工况点,并根据所有设备的工况点对煤气量历史数据进行分类;依据分类后的各工况点的历史数据训练LSSVM模型;并采用训练的最优预测模型对煤气产耗历史数据的部分数据进行预测,得到输出的预测结果,输出的预测结果包括:未来调度周期内煤气产生装置的煤气发生量和各生产用户的煤气消耗量。上述方法能够提高动态预测的煤气量的准确性。
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公开(公告)号:CN102491304B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201110405283.4
申请日:2011-12-02
Applicant: 东北大学
IPC: C01B25/45
Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种在离子型低共熔混合物中制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂的方法。本发明利用以脲类/羧酸/醇类与季铵盐及有机胺或有机碱作调控剂进行复配得到的离子型低共熔混合物作为反应溶剂和模板剂,采用离子热合成方法直接得到纯相、结晶性能良好的磷酸铁锂。与咪唑类离子液体为溶剂合成磷酸铁锂相比,离子型低共熔混合物中具有优良模板作用的季铵阳离子更容易设计和合成,其物化性能可以通过氢键的供体得到有效调控,且原料廉价易得、环境相容、可生物降解、对水不敏感,使用起来更加方便;与高温熔盐法合成磷酸铁锂相比,离子型低共熔混合物的熔化温度很低;与水热法合成磷酸铁锂相比,由于蒸气压极低,安全性更高。本发明提供了制备磷酸铁锂正极材料的新方法,在锂离子电池正极材料领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111370707B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202010186238.3
申请日:2020-03-17
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明提供了一种硫化钴基复合材料及其制备方法和应用,所述硫化钴基复合材料为CoS2@NC;所述硫化钴基复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)使用沉淀法合成ZIF‑67前驱体;(2)将上述ZIF‑67前驱体转移至管式炉中,在惰性气体环境中进行煅烧,得到氮掺杂碳包覆的钴基纳米材料Co@NC;(3)将上述氮掺杂碳包覆的钴基纳米材料Co@NC作为Co源,取硫粉作为硫源,将二者充分混合后,在惰性气体保护下进行二次煅烧,得到所述硫化钴基复合材料。本发明制备得到的硫化钴基复合材料电化学性能良好、比表面积高、结晶性良好;应用于锂空气电池之中拥有较高的比容量以及循环性能,且制备方法简单,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN110243526B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910592852.7
申请日:2019-07-03
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种基于扁千斤顶测量确定岩体三维初始地应力的方法,属于地应力测量技术领域。首先在隧道岩壁上同一截面或者同一截面附近区域,通过调整测量点与隧道水平面之间的夹角θ及扁槽与隧道轴线之间的夹角α,选取可测试的6个测量点;采用扁千斤顶法分别测得各个测量点的扁槽法向应力分量σθ”;通过岩石力学试验或地质报告确定测量点附近岩石的泊松比v;结合弹性力学计算测量点附近区域岩体的三维初始地应力分量。该方法将扁千斤顶测量方法在保证测量精度的情况下由一维拓展为三维,具有操作简单、经济、便于测量的特点。
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公开(公告)号:CN111577385A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010516039.4
申请日:2020-06-09
Applicant: 东北大学
IPC: E21F16/02 , G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种限量排水方法及其优化隧道注浆圈厚度的方法,属于地下工程防排水技术领域,其中限量排水方法通过在隧道的横向排水盲管出水口处安装水压调节阀,以控制作用在隧道二次衬砌上的外部水压,充分发挥衬砌一定的承载能力,从而尽可能的减少注浆圈的厚度和地下水的排放,保护地下水环境。利用该限量排水方法优化隧道注浆圈厚度的方法,通过完整的理论分析,计算支护系统各组件所承受的水压、流速和排水量,从而优化设计参数,大大减小注浆圈的厚度,降低注浆成本、提高施工速度。
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公开(公告)号:CN110333024A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910655247.X
申请日:2019-07-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于应力解除法确定岩体三维初始地应力的方法,属于地应力测量技术领域。首先在隧道岩壁上同一截面区域,通过调整测量点与隧道水平面之间的夹角θ选取可测试的3个测量点;采用应力解除法并结合弹性力学胡克定律分别计算各个测量点的扰动应力分量σ′θ、σ′z和τ′zθ;根据弹性力学建立3个测量点处9个扰动应力分量与三维初始地应力六分量之间的9个数学方程。从中选取6个独立方程,即可求得测点处的三维初始地应力六分量。该方法弥补了目前基于应力解除法确定岩体三维初始地应力方法的不足,具有操作简单、经济、便于测量和计算方便的特点。
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公开(公告)号:CN102208602B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110109725.0
申请日:2011-04-29
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01M4/136 , H01M4/1397
Abstract: 本发明公开了属于电化学电源材料制备技术领域的一种硅酸锰锂/纳米氧化物复合正极材料及其制备方法。其正极材料包含98-99.9wt%硅酸锰锂和0.1-2wt%的纳米氧化物。本发明利用纳米氧化物修饰硅酸锰锂电性能,采用溶胶-凝胶法制备复合材料,将锂位原料,锰位原料、硅位原料、络合剂和纳米氧化物混合溶解,超声真空处理,干燥细化后,通过控制热处理温度和时间,制备出颗粒细小,结晶性能良好,成分均匀的硅酸锰锂/纳米粉管氧化物复合粉体。与单相硅酸锰锂相比,可显著提高硅酸锰锂的电化学性能。本发明提供的硅酸锰锂/纳米氧化物复合材料作为正极材料,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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