-
公开(公告)号:CN119741979A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411828954.1
申请日:2024-12-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: G16B40/30 , G16B25/10 , G06F18/25 , G06F18/213 , G06N5/01
Abstract: 本发明提供了一种基于全局交互传递性与特征融合的多层调控网络关键节点识别方法,属于生物信息学及计算生物学领域,方法包括:通过构建肿瘤的lncRNA‑miRNA‑mRNA‑TF ceRNA调控网络;选择经典网络拓扑属性以及生物属性(表达变异系数(Corr)和表型相关性(Coef))作为节点特征;利用Bayes算法对节点特征进行融合,将每个节点所得贝叶斯值作为该节点的重要性权重,用PageRank算法在全局网络的相互作用下传递,进一步构建多种特征组合的BPR重要性指标;采用RNADisease数据库中与肿瘤相关的节点作为阳性样本验证BPR指标的预测效果;比较单特征指标、多特征指标与最优BPR指标在RF和Bayes中的预测能力;结果表明,最优BPR指标(包含Degree、EPC、BottleNeck和Coef)在关键节点识别中的能力最强。以肺腺癌为例,本发明成功识别了与肺腺癌进展相关的关键节点,展示了其在生物医学研究及临床应用中的潜在重要价值。
-
公开(公告)号:CN118993622A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410902599.1
申请日:2024-07-08
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/00 , C04B18/16 , C04B38/10 , C04B111/20 , C04B111/40 , C04B111/52
Abstract: 一种非承重围护隔墙用保温材料及其制备方法涉及建筑材料领域。材料包括主要组分和功能调控组分。其中,主要组分以质量百分比计量如下:(1)建筑渣土50%‑70%,(2)工业副产物15%‑30%,(3)激发剂15%‑20%,三者之和为100%。另外,按主要组分中建筑渣土和工业副产物的质量为100%计,加入水和额外的功能调控组分。其中,水的加入量为40%‑50%,额外加入各功能调控组分的掺量分别如下:(1)发泡剂3%‑15%,(2)促凝剂4%‑12%,(3)稳泡剂4%‑10%。(4)相变剂4%‑10%。制备步骤包括:①原材料粉磨,②混料,③发泡及拌合和④成型养护。本发明解决了现有非承重围护隔墙用保温材料成本高、保温性和隔音性差的问题。同时建筑渣土的资源化利用避免了污染。
-
公开(公告)号:CN117683382A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311548605.X
申请日:2023-11-21
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种镁质水泥基钢结构防火涂料及其制备方法,属于防火涂料技术领域。针对现有钢结构防火涂料涂层厚重量大、与基体粘结性能差、干燥时间长和耐久性不足等问题,提出了利用镁质水泥基体、功能性填料、阻燃剂、无机发泡剂及助剂材料,在不添加聚合物乳胶粘结剂以及不生成有害气体条件下,制备出一种轻质、耐火极限较长的镁质水泥基钢结构防火涂料,即干密度不高于600Kg/m3且耐火极限可达3.6h,完全满足《钢结构防火涂料》规范要求,解决了防火性能与环保要求的平衡、耐久性与施工便捷性的平衡、不同基材的适应性和防火涂料的老化问题。
-
公开(公告)号:CN117164270A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311001087.X
申请日:2023-08-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B24/26 , C04B24/38 , C04B24/12 , C04B28/34 , C04B103/22
Abstract: 一种磷酸镁水泥专用缓凝剂的制备方法,属于外加剂技术领域。该缓凝剂按质量百分比包括以下组分:(1)缓凝成分:乳酸盐10‑30%、甘氨酸盐10‑30%、亚叶酸盐10‑30%;(2)多孔载体20‑40%;(3)分散剂20‑30%;上述组分之和为100%。其制备步骤包括:1)溶解;2)吸附;3)分散。本发明利用多孔载体孔道多和比表面积大的特点,通过物理吸附作用承载缓凝成分,制备出具有缓释功能的缓凝剂,并将其应用于磷酸镁水泥,能够显著延长磷酸镁水泥的凝结时间,并且兼顾其早期和后期强度的发展。
-
公开(公告)号:CN110222472B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201910575022.3
申请日:2019-06-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/0635 , G06Q50/08
Abstract: 一种判断混凝土泵送过程中堵管风险性的方法属于建筑工程中混凝土施工技术领域,预测方法包括:基于CFD+DEM耦合方法模拟混凝土在泵管中的流变状态,通过计算机不间断的迭代运算,实时导出泵管中石子与砂浆的空间分布情况。当石子在某一时刻的空间分布密集程度不均匀,出现局部空间位置石子密度骤增的情况,同时速度云图中该位置速度骤减,不再保持规定范围内的波动幅度值时,综合判断会出现堵管风险。
-
公开(公告)号:CN113831053A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110972609.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B24/38 , C04B24/26 , C04B28/00 , C04B14/38 , C04B24/04 , C04B24/28 , C04B24/12 , C04B14/46 , C04B14/06 , E04C3/20 , E04C5/07
Abstract: 本发明公开了一种受弯变形小的梯度混凝土材料及其制备方法。在制备时除所需的常规水泥混凝土原料外,还包括二氧化钛纳米管、纳米二氧化硅、钴/碳纳米纤维复合材料、纳米碳纤维、氯丁橡胶、聚酰亚胺树脂、二甲基乙酰胺、聚丙烯酸钠、聚乙烯醇、甲基丙烯酸十八烷基酯、甲基纤维素等性能调节材料。采用梯度分层制备的形式,即受拉层、过渡层和受压层分层制备。通过在各层混凝土材料中加入不同的性能调节材料,可以极大限度的减小长期荷载作用时材料的受弯变形,降低受弯变形对工程的危害,具有重要的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN108821690B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201810805804.7
申请日:2018-07-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/34
Abstract: 一种强度高收缩小的MOF高性能混凝土的制备方法,涉及建筑材料领域,按质量百分比计量如下:(1)水泥:15%‑20%;(2)矿物掺合料:5%‑10%;(3)粗集料:42%‑47%;(4)细集料:28%‑33%;(5)减水剂:胶凝材料质量的1%‑2%;(6)MOF:胶凝材料质量的1%‑3%;(7)表面活性剂:胶凝材料质量的1%‑3%。将组分(6)和(7)放入水中,然后超声分散120分钟后将组分(5)放入经超声分散后的分散液中,搅拌30分钟。将上述所得分散液与组分(1)、(2)、(3)和(4)放入混凝土搅拌机中搅拌均匀,得到高性能混凝土。本发明混凝土抗压、抗拉强度高,收缩小,可有效解决混凝土开裂问题,提高混凝土的耐久性。该混凝土无需特殊养护,易于现场施工。
-
公开(公告)号:CN110512214B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910871123.5
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电化学萃取钢筋混凝土中氯离子改进方法,涉及钢筋混凝土电化学萃取的领域。其中1)在锈蚀的钢筋混凝土结构上按平行网格形状钻出孔洞。2)对钻孔后的钢筋混凝土结构进行饱水预湿处理使混凝土保护层润湿。3)将预制高导电性磷酸镁水泥砂浆棒插入预制孔洞中;4)将预制磷酸镁水泥砂浆棒作为电化学萃取的外部阳极,锈蚀钢筋混凝土结构中钢筋作为阴极,在通电条件下把混凝土结构中的氯离子萃取到预制砂浆棒的端部。5)氯离子萃取结束后将露出混凝土试件表面的预制磷酸镁水泥砂浆棒切除。本发明不用铺设钢丝网、钛网,节约成本;不用在构件上设置水槽浸泡电解液,工艺简单方便可行;氯离子的萃取效率更高,且萃取结束后构件强度不下降。
-
公开(公告)号:CN110512214A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910871123.5
申请日:2019-09-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种电化学萃取钢筋混凝土中氯离子改进方法,涉及钢筋混凝土电化学萃取的领域。其中1)在锈蚀的钢筋混凝土结构上按平行网格形状钻出孔洞。2)对钻孔后的钢筋混凝土结构进行饱水预湿处理使混凝土保护层润湿。3)将预制高导电性磷酸镁水泥砂浆棒插入预制孔洞中;4)将预制磷酸镁水泥砂浆棒作为电化学萃取的外部阳极,锈蚀钢筋混凝土结构中钢筋作为阴极,在通电条件下把混凝土结构中的氯离子萃取到预制砂浆棒的端部。5)氯离子萃取结束后将露出混凝土试件表面的预制磷酸镁水泥砂浆棒切除。本发明不用铺设钢丝网、钛网,节约成本;不用在构件上设置水槽浸泡电解液,工艺简单方便可行;氯离子的萃取效率更高,且萃取结束后构件强度不下降。
-
公开(公告)号:CN110396329A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910616729.4
申请日:2019-07-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种准确评估混凝土早期裂纹产生与发展的方法,涉及混凝土材料及其结构检测领域。发光指示剂按质量百分比如下:(1)基底材料类:70%-80%;(2)添加剂:20%-30%。其中,基底材料按质量分数包括如下:苯乙烯-丙烯磷酸酯乳液55%-65%,水性聚胺酸二脂6%-12%,煤沥青2%-4%,丁酸4-甲氧基-2-甲基乙酯6%-14%,二甲苯烯戊氰醇2%-4%,乙苯2%-4%,水8%-12%;添加剂按质量分数如下:消泡剂10%-16%,胶凝剂14%-18%,湿润剂12%-18%,固化剂10%-14%,碳酸钙12%-16%,水滑石粉8%-16%,硫化橡胶粉8%-14%,发光材料(稀土长余辉发光材料)6%-10%。将上述材料配置成发光指示剂,等混凝土终凝后涂抹于待检测混凝土的表面,拍摄混凝土表面发光图案。
-
-
-
-
-
-
-
-
-