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公开(公告)号:CN102352586A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110231969.6
申请日:2011-08-14
Applicant: 北京科技大学 , 北京天海科科技发展有限公司 , 北京天海新亿科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种物联网铁轨参数测量系统,包括铁轨轨道参数检测装置、至少一个网络传输模块和以计算机为网络终端的轨道参数检测数据库显示系统。其中所述铁轨测量系统还包括电子轨距尺,轨检小车式轨道检查仪或轨道测量仪;网络传输模块用于将所述轨道参数检测装置得到的测量结果通过无线通讯和GPRS/Internet/Intranet/3G网络技术送至铁路系统数据管理中心的数据库显示系统。还公开了一种电子轨距尺,包括用于铁轨参数进行测量的第一模块以及用于操作所述第一模块和显示所述第一模块测量结果的第二模块,其特征在于所述第一模块和第二模块是物理分离的,其间通过有线或者无线方式耦合进行相互信号传输。在所述第二模块中加入无线网络通讯方式,构成物联网式电子轨距尺。
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公开(公告)号:CN100457633C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200610011277.X
申请日:2006-01-25
Applicant: 北京科技大学
IPC: C01G1/02
Abstract: 本发明提供了一种采用液相法生长铁磁性金属纳米颗粒过程中控制颗粒粒径的方法,属于磁性纳米材料技术领域。工艺步骤为:采用液相法,将反应物分成A、B两部分,A置于反应区,而与A不互溶的溶液E置于非反应区,反应区与非反应区将自动分层。在水平施加交变电场和垂直施加静电场和梯度磁场后,加入B开始生成磁性纳米颗粒,其在交变电场作用下振荡,由于垂直方向上方向相反的库仑力和磁力作用,颗粒粒径小时被束缚在反应区中,当粒径超过临界尺度时,磁力吸引颗粒迅速脱离反应区进入非反应区,从而达到控制颗粒粒径的目的。本发明方法的优点是:可以精确地控制磁性纳米颗粒的粒径;适合在科学研究和工业生产中精确控制磁性纳米颗粒粒径的大小。
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公开(公告)号:CN102013183A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010571072.3
申请日:2010-12-02
Applicant: 北京科技大学 , 北京天海科科技发展有限公司 , 北京天海新亿科技发展有限公司
IPC: G09B7/00
Abstract: 本发明公开了一种无线教学互动评估系统和方法,用于解决现有教学模式中老师难以随时掌握与给出学生日常学习成绩和出勤率的问题。包括:答题器、控制装置;答题器与控制装置通过无线通讯方式连接,控制装置与计算机或电化教学设备通过传输模块连接;答题器包括:用于个人身份认证的认证模块、用于信号处理的第一微处理器,用于与控制装置通讯的第一无线收发模块,用于输入答题选项的选择模块;控制装置包括用于与答题器通讯的第二无线收发模块,用于与计算机或电化教学设备信号传输数据的传输模块,用于控制无线收发和处理采集到信号的第二微处理器,用于处理答题器发送的身份认证信息和答题选项进行统计的数据统计模块。
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公开(公告)号:CN109216658B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811179423.9
申请日:2018-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种含纳米铝粉的锂硫电池正极的制备方法,属于锂硫电池领域。本发明利用将硫碳复合材料加入纳米铝粉、锂电粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)和溶剂NMP(N‑甲基吡咯烷酮)搅拌成均匀浆料,然后将浆料涂敷在铝箔上,放入烘箱干燥得到含金属铝粉的锂硫电池正极。采取以纳米Al粉作为正极添加剂,以期通过铝金属的高电导率且不与电解液反应的特性改善传统硫碳正极欧姆极化严重,活性物质不可逆损失,导电区域分裂等问题,从而提升电池的容量和循环性能。本发明工艺流程短,制备过程简单易操作,耗时少,仪器设备廉价,节约能源,安全无污染,产率高,具有较好的可行性。
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公开(公告)号:CN108987721B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810893168.8
申请日:2018-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 一种锂硫电池用复合正极材料及工作电极的制备方法,电力电子器件及储能材料制备领域。利用将S/C(多孔碳)复合材料加入锂电粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)和溶剂NMP(N‑甲基吡咯烷酮)搅拌成均匀浆料,然后将浆料涂敷在铜箔上,在浆料干燥期间,S/C(多孔碳)复合材料已与铜箔发生反应,再将反应后的材料取下,即可获得原位制备的纳米CuS/C(多孔碳)复合材料。本发明制备的纳米CuS/C复合材料可以作为锂硫电池正极材料,利用纳米CuS的高导电性增加锂硫电池电极导电性,同时利用Cu2+与S的协同作用,化学吸附多硫离子,达到抑制穿梭效应的目的,从而提高锂硫电池库伦效率、放电容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN108987721A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810893168.8
申请日:2018-08-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , B82Y30/00
Abstract: 一种锂硫电池用复合正极材料及工作电极的制备方法,电力电子器件及储能材料制备领域。利用将S/C(多孔碳)复合材料加入锂电粘结剂PVDF(聚偏氟乙烯)和溶剂NMP(N-甲基吡咯烷酮)搅拌成均匀浆料,然后将浆料涂敷在铜箔上,在浆料干燥期间,S/C(多孔碳)复合材料已与铜箔发生反应,再将反应后的材料取下,即可获得原位制备的纳米CuS/C(多孔碳)复合材料。本发明制备的纳米CuS/C复合材料可以作为锂硫电池正极材料,利用纳米CuS的高导电性增加锂硫电池电极导电性,同时利用Cu2+与S的协同作用,化学吸附多硫离子,达到抑制穿梭效应的目的,从而提高锂硫电池库伦效率、放电容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN1245608C
公开(公告)日:2006-03-15
申请号:CN01134692.2
申请日:2001-11-13
Applicant: 北京科大天宇微电子材料技术开发有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01D5/249
Abstract: 本发明提供了一种使用磁隧道结磁敏电阻芯片的磁编码器。其特征在于:磁编码器由敏感元件磁隧道结磁敏电阻芯片(15)和被充磁的磁鼓(16)构成,磁隧道结磁敏电阻芯片(15)中的磁敏电阻感应部分(10)与磁鼓(16)之间的距离为10微米-1毫米;磁隧道结磁敏电阻芯片(15)由基片(1)、在基片(1)上生成的能够产生偏置磁场的部分(5)以及在能够产生偏置磁场的部分(5)上生成的磁敏电阻感应部分(10)组成;本发明的优点是提高磁编码器的灵敏度、温度稳定性,减少其信号处理电路。
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公开(公告)号:CN1356559A
公开(公告)日:2002-07-03
申请号:CN01134693.0
申请日:2001-11-13
Applicant: 北京科大天宇微电子材料技术开发有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种使用磁隧道结磁电阻材料的三维微弱磁场检测器件。其特征在于:由三维交叉放置的三组相同的磁隧道结磁电阻芯片(15)组成,各芯片的磁场敏感方向相互垂直;磁隧道结磁电阻芯片(15)由基片(1)和在其上生成的产生偏置磁场的导电薄膜条部分(12)和产生复位功能的导电薄膜条部分(13)以及磁隧道结磁电阻感应部分(14)构成;磁隧道结磁电阻感应部分(14)由磁隧道结和电信号输出电极以及电极引线构成。本发明的优点是对磁场的大小和方向具有高的灵敏度,同时具有复位和防退磁功能。
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公开(公告)号:CN104165620A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410361590.0
申请日:2014-07-25
Applicant: 北京科技大学 , 北京天海科科技发展有限公司
IPC: G01C9/00
CPC classification number: G01C9/00
Abstract: 一种组合敏感元件高精度倾斜角传感器,属于传感器领域。包括工装模块、传感器外壳、敏感元件芯片、信号处理电路模块、电源管理滤波电路、微处理器、数字量输出模块。将2个以上小量程集成倾斜角敏感元件芯片,依位置关系固定在工装模块上;当工装模块随传感器外壳转动时,多个倾斜角敏感元件芯片的输出信号依次进入信号处理电路模块上的微处理器,微处理器根据传感器外壳相对水平面倾斜角度的变化,采集相应的多个敏感元件芯片的信号进行程序化处理,扩大整体倾斜角传感器测量范围。本发明通过不同量程或不同分辨率的多个敏感元件芯片通过空间位置组合,经过微处理器和电子电路模块处理,最终实现高精度大量程倾斜角度测量。
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公开(公告)号:CN1315641C
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200410009912.1
申请日:2004-11-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: B32B15/04
Abstract: 本发明提供了一种镍铁薄膜及其制备方法。镍铁薄膜中镍含量在10至35原子百分比,其中面心立方结构所占的比例在0至100%之间可调。镍铁薄膜具有垂直于基片表面的柱状晶粒,晶粒在平行于基片表面方向上的宽度是5至500纳米。用物理气相沉积法制备不同成分的镍铁薄膜,用低于500度的热处理调节镍铁薄膜中面心立方结构所占比例。本发明的优点在于:通过对同一种成分的镍铁薄膜进行低温热处理,调节薄膜中不同结晶结构比例,获得相应的物理特性。由于温度控制容易,所以制备工艺稳定、制备方法简单。
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