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公开(公告)号:CN112933406A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110088660.X
申请日:2021-01-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: A61N1/36 , C12N5/0797
Abstract: 本发明提供一种脑微器件及其制造方法,包括电刺激部分和细胞培养部分,所述电刺激部分包括刺激电路和刺激电极,所述刺激电极为可植入刺激电极,一部分刺激电极作为正极,另一部分刺激电极作为负极,所述刺激电路产生电流传到刺激电极,通过外界液体环境导电,将电流从正极流向负极;所述细胞培养部分包括外轮廓以及设置在所述外轮廓上表面的至少三个腔室,第一腔室用于培养干细胞,第二腔室作为出液口,第三腔室作为进液口,腔室之间通过微流控通道相连。上述脑微器件及其制造方法使得干细胞和电刺激共同作用。
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公开(公告)号:CN107955179B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201711132470.3
申请日:2017-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: C08G83/00 , C08K7/00 , C08K3/04 , B01D71/72 , B01D67/00 , B01J20/26 , B01J20/30 , A61K47/34 , A61K47/04
Abstract: 一种水相中超支化聚合物修饰的氧化石墨烯及制备方法,属于石墨烯材料的改性技术领域。包括:将氧化石墨烯超声分散后加入二胺单体恒温搅拌,让二胺单体充分与氧化石墨烯反应;将双烯单体加入上述反应体系中,继续恒温搅拌,让两种单体发生聚合,部分单体即可在氧化石墨烯片层上原位聚合,对氧化石墨烯进行修饰改性。通过透析除去超支化聚合物即可得到改性的氧化石墨烯。该工艺方法简单,操作条件温和,易于控制且不需要添加其他组分或进行多步反应。由该方法制备的改性石墨烯及其复合材料可用于新型分离膜、新型药物负载材料、新型吸附材料的制备等领域。
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公开(公告)号:CN108665323B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810484714.2
申请日:2018-05-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开一种用于理财产品推荐系统的集成方法,基于数据平滑的协同过滤算法可以对稀疏数据进行填充,减少数据的稀疏性问题。基于人口统计学的推荐算法不需要历史数据,也不依赖物品的属性,可以解决用户的冷启动问题;将两种算法与表现性能良好的基于项目聚类和矩阵分解的推荐算法进行集成,扩大推荐算法的使用场景,提高推荐算法的自适应性。本发明集成方法可以有效地减少数据的稀疏性和解决冷启动问题,提升对每一位用户的推荐性能。
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公开(公告)号:CN108268900A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810067389.X
申请日:2018-01-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提升推荐系统多样性的方法,包括:输入训练样本和预测样本,训练样本为正样本;基于训练正样本生成负样本,利用PITF矩阵分解方法对正负样本进行降维,将降维后的数据进行混合加权线性表示,生成初步推荐模型;对正负样本进行联合特征筛选(提出带有高层次信息的目标函数、求解回归系数矩阵和联合特征筛选结果);将初步推荐模型与联合特征的标签集合进行结合生成合成推荐单元,并将预测样本输入其中,得到的结果进行计数排名融合生成最终推荐列表。本发明基于矩阵相似性构造损失函数来筛选联合特征的思想提供一种基于联合特征提升推荐系统多样性的方法,用以解决目前推荐系统存在推荐结果多样性偏低的问题。
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公开(公告)号:CN107737530A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711130316.2
申请日:2017-11-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/10 , B01D61/36 , B01D71/02 , C01B32/198 , C07C27/26 , C07C29/76 , C07C31/04 , C07C41/34 , C07C43/04
Abstract: 一种改性氧化石墨烯/超支化聚合物复合膜、制备方法及应用,属于膜分离领域。本发明采用原位聚合技术以超支化聚合物对氧化石墨烯进行修饰改性,同时制备得到改性氧化石墨烯及超支化聚合物的复合材料,并以此为铸膜液在压力驱动条件下,在管式基膜上制备了改性氧化石墨烯/超支化聚合物复合膜。本发明采用复合材料直接成膜,省去了将改性石墨烯材料提纯及再分散的步骤,极大地提高了成膜效率。采用本发明制备的复合膜可用于渗透汽化领域甲基叔丁基醚/甲醇的分离,能够表现出良好的分离性能及稳定性,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN102102862A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN201010543818.X
申请日:2010-11-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: F21V19/00 , F21V23/06 , H01L33/00 , H01L33/48 , H01L25/075 , F21Y101/02
Abstract: 一种微体积多LED集成单元的封装方法及其电极封装方法,属于LED制造领域,具体涉及LED灯的封装方法。利用基板、连接膜、LED芯片、UV胶、遮光膜、UV灯、导电银胶和细导线构成微体积LED集成单元。五个可组合成空间立体微结构的基板通过连接膜互相连接;LED芯片固定于基板上;导电银胶用于将LED芯片的需引出的电极点和细导线连接;UV胶用于固定由基板所构成的微空间;遮光膜包裹基板构成的立体微结构;金丝球焊机用于对LED芯片进行焊线;UV灯用于固化UV胶和导电银胶。本发明在微体积内实现高强度的LED照明,并可调输出光的光学特性,同时提供一种在微体积下的电源封装技术。
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公开(公告)号:CN102231415A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110153468.0
申请日:2011-06-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01L33/00
Abstract: 本发明涉及一种封装设备,特别涉及一种多LED立体封装设备,属于LED制造领域,其由底座和围绕底座对称分布的四个步进电机转动系统构成,步进电机转动系统由安装在底座上的稳固架、安装在稳固架上的轴承、安装在底座上的支撑架、安装在支撑架上的步进电机、安装在步进电机轴上的联轴器、安装在联轴器上的转动轴、安装在转动轴上的转动板构成。本发明可很好的解决一种微体积多LED集成单元的封装方法中提到的光源基板的精确转动问题,从而使一种微体积多LED集成单元的封装方法的现实实现成为可能,并为进一步研究一种微体积多LED集成单元的封装方法提出的光源聚光结构对出光光束质量的影响提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN101859009B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201010194827.2
申请日:2010-05-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 准分子激光微加工系统的光具调节器属于微纳米科学技术领域,用于MEMS加工。本发明中,在光学导轨上设置滑动座(1),滑动座(1)上依次安装调节座(2)、支撑板(3)、镜架(4)、紧定位器(5)。镜架(4)设有可放置大口径圆形光学元件的光具孔(22);其中还设置有可安置在光具孔(22)中的方形光学元件调节器(23)以及安装在滑动座(1)上的可转折光路的反光斜架座(32)。本发明可实现X方向、Y方向、Z方向、俯仰、左右旋转,共五维微调,还可90°折转光路及安装方形光学元件。紧定位器(5)直接与调节座(2)连接,并包在镜架(4)外围,其侧面四周均匀设置多个螺孔,通过螺钉顶固镜架(4),保证了光学元件可靠地长期稳定工作。
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公开(公告)号:CN101859009A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010194827.2
申请日:2010-05-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 准分子激光微加工系统的光具调节器属于微纳米科学技术领域,用于MEMS加工。本发明中,在光学导轨上设置滑动座(1),滑动座(1)上依次安装调节座(2)、支撑板(3)、镜架(4)、紧定位器(5)。镜架(4)设有可放置大口径圆形光学元件的光具孔(22);其中还设置有可安置在光具孔(22)中的方形光学元件调节器(23)以及安装在滑动座(1)上的可转折光路的反光斜架座(32)。本发明可实现X方向、Y方向、Z方向、俯仰、左右旋转,共五维微调,还可90°折转光路及安装方形光学元件。紧定位器(5)直接与调节座(2)连接,并包在镜架(4)外围,其侧面四周均匀设置多个螺孔,通过螺钉顶固镜架(4),保证了光学元件可靠地长期稳定工作。
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公开(公告)号:CN118536735A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410546917.5
申请日:2024-05-06
Applicant: 北京工业大学 , 中建研科技股份有限公司
Inventor: 李倩
IPC: G06Q10/0631 , G06F16/29 , G06Q50/26 , G06F16/909
Abstract: 本发明公开了基于GIS技术分析区域特征和城市更新规划布局方法,涉及城市规划技术领域。本发明与之前的城市更新规划布局方法相比,解决了现有的城市更新规划布局极易忽视对环境的影响,导致对生态环境造成破坏或者资源浪费,或者出现基础设施与公共服务不配套的情况,导致不利于城市的可持续发展的问题;以GIS技术作为支撑工具,能够提供城市空间数据的分析和可视化,帮助决策者更好地理解区域特征,优化城市更新规划布局,实现城市的可持续发展;同时基于城市区域特征的综合分析,可以全面了解区域的地理环境和发展潜力,为制定合理的发展规划和政策提供科学依据,提高城市更新规划的精确性。
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