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公开(公告)号:CN118246677A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410385738.8
申请日:2024-04-01
Applicant: 国网上海市电力公司 , 华东电力试验研究院有限公司 , 复旦大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q30/0201 , G06Q50/06
Abstract: 本发明为一种面向轨道交通综合能源站的储能系统鲁棒优化运行方法,首先利用单列车运行工况特性得到轨道交通能源站负荷曲线,在满足电网运维稳定性约束和储能系统规划方案经济性约束条件下,以储能系统综合日均成本最小为目标函数,采用鲁棒优化方法建立了分时电价机制下考虑源荷不确定性的电池储能系统规划配置及优化运行模型,采用列与约束生成(Column and Constraint Generation,C&CG)算法对鲁棒优化模型进行求解,最终得到系统日前调度运行方法。本方法对交通网络场景下的储能系统的高效规划配置和可靠优化运行提供了技术和机理上的支撑,具有重要的理论和实践意义。
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公开(公告)号:CN115776523B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310102436.0
申请日:2023-02-13
IPC: H04L67/60 , H04L67/1097 , H04L69/08
Abstract: 本发明公开了一种分布式集合通信方法、装置、设备及存储介质,属于通信技术领域,该方法包括:向通信集群中的各个其它计算节点发送对应的第一兴趣包,接收各其它计算节点基于对应的第一兴趣包反馈的关联数据块,第一兴趣包中归约状态为未归约;对关联数据块和当前计算节点的原始数据块进行归约处理,得到第一局部归约数据;向各其它计算节点发送对应的第二兴趣包,接收各其它计算节点基于对应的第二兴趣包所反馈的第二局部归约数据,第二兴趣包中归约状态为已归约,以使当前计算节点得到全局归约结果,全局归约结果包括第一局部归约数据和第二局部归约数据。本发明实现了使NDN架构与全局归约算法兼容的技术效果。
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公开(公告)号:CN115776523A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202310102436.0
申请日:2023-02-13
IPC: H04L67/60 , H04L67/1097 , H04L69/08
Abstract: 本发明公开了一种分布式集合通信方法、装置、设备及存储介质,属于通信技术领域,该方法包括:向通信集群中的各个其它计算节点发送对应的第一兴趣包,接收各其它计算节点基于对应的第一兴趣包反馈的关联数据块,第一兴趣包中归约状态为未归约;对关联数据块和当前计算节点的原始数据块进行归约处理,得到第一局部归约数据;向各其它计算节点发送对应的第二兴趣包,接收各其它计算节点基于对应的第二兴趣包所反馈的第二局部归约数据,第二兴趣包中归约状态为已归约,以使当前计算节点得到全局归约结果,全局归约结果包括第一局部归约数据和第二局部归约数据。本发明实现了使NDN架构与全局归约算法兼容的技术效果。
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公开(公告)号:CN109954144B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201711360314.2
申请日:2017-12-14
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K47/62 , A61K47/69 , A61K31/337 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于药物制剂领域,具体涉及基于改性聚β‑氨基酯材料的装载紫杉醇的双级pH响应形变纳米粒,该制剂由紫杉醇、合成的多肽修饰的聚乙二醇‑聚β‑氨基酯‑聚乙二醇材料以及注射溶媒,等制成装载紫杉醇的纳米给药系统。本发明采用改性的聚乙二醇‑聚β‑氨基酯‑聚乙二醇载体,生物相容性好,制备方法简单,纳米粒粒径分布均匀。并且通过材料本身的双级pH响应形变特性,有效提高含药载体在肿瘤区域的滞留以及实现药物释放的可控性。此外,通过多肽分子的修饰,极大提高了改性聚β‑氨基酯纳米粒的乳腺癌靶向性,增加药物的蓄积,从而提高药物的抗肿瘤疗效。
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公开(公告)号:CN110760478A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810855252.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于药物制剂领域,涉及一种抗肿瘤功能巨噬细胞生物反应器系统及其制备方法。本发明的生物反应器系统由巨噬细胞、重组pTRAIL-TAT质粒、阳离子高分子材料以及注射溶媒,制成外泌TRAIL-TAT蛋白的巨噬细胞生物反应器系统。其中,采用pTRAIL-TAT质粒改造巨噬细胞,生物相容性好,制备方法简单,通过巨噬细胞表面生物分子主动识别肿瘤细胞,有效提高生物反应器向肿瘤区域的主动募集,增加在肿瘤组织的滞留,改造的TRAIL-TAT蛋白凭借TAT穿膜肽片段增强对肿瘤的穿透能力,使其诱发深部肿瘤细胞的凋亡,同时,快速凋亡的肿瘤细胞碎片能为免疫系统提供丰富的抗原,进一步激活效应T细胞,促进树突状细胞的成熟,从而提高抗肿瘤疗效。
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公开(公告)号:CN106629689B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611170562.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/192
Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,具体为一种基于微波还原剥离氧化石墨烯或其复合物的高效催化宏量制备方法。为了解决微波还原氧化石墨烯过程中反应时间长(700 W空气氛下30 min以上,1000 W空气氛下15 min左右)同时剥离效果不理想的问题,本方法采用廉价易得的鳞片石墨粉(80~120目)添加痕量到氧化石墨烯及其复合物的微波还原体系中,利用其在微波环境下产生的等离子体实现局部超高能环境,瞬间还原并剥离氧化石墨烯或其复合物,同时实现良好的准单层剥离效果。该方法制备简单,原料廉价易得,无污染高效率,具有规模化工业生产价值。
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公开(公告)号:CN106629689A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611170562.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C01B32/192
CPC classification number: C01B2204/04 , C01B2204/30 , C01P2002/82 , C01P2004/03
Abstract: 本发明属于石墨烯制备技术领域,具体为一种基于微波还原剥离氧化石墨烯或其复合物的高效催化宏量制备方法。为了解决微波还原氧化石墨烯过程中反应时间长(700 W空气氛下30 min以上,1000 W空气氛下15 min左右)同时剥离效果不理想的问题,本方法采用廉价易得的鳞片石墨粉(80~120目)添加痕量到氧化石墨烯及其复合物的微波还原体系中,利用其在微波环境下产生的等离子体实现局部超高能环境,瞬间还原并剥离氧化石墨烯或其复合物,同时实现良好的准单层剥离效果。该方法制备简单,原料廉价易得,无污染高效率,具有规模化工业生产价值。
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公开(公告)号:CN105870205A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610259220.5
申请日:2016-04-25
Applicant: 复旦大学 , 镓特半导体科技(上海)有限公司
IPC: H01L29/868 , H01L29/36 , H01L21/329
CPC classification number: H01L29/868 , H01L29/36 , H01L29/6609
Abstract: 本发明属于半导体器件技术领域,具体为一种GaN基混合PIN肖特基二极管及其制备方法。本发明的GaN基混合PIN肖特基二极管包括:GaN衬底;GaN外延层,形成于所述GaN衬底上;多个GaN结构层,形成于所述GaN外延层上;第一金属结构,形成于所述GaN结构层以及各GaN结构层之间的所述GaN外延层上,与所述GaN外延层之间形成肖特基接触。此外,还包括第二金属结构,位于所述GaN衬底的背面,与所述GaN衬底形成欧姆接触。本发明能够在不损失芯片面积情况下获得更高的反向击穿电压;同时,避免了由于位错问题导致的器件性能的退化,可以很好的应用于功率电子领域。
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公开(公告)号:CN1325478C
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200410017388.2
申请日:2004-04-01
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D233/58 , C09K11/06
Abstract: 本发明为一种具有纳米结构的有机发光材料及其制备方法。具体是先设计、合成了具有热稳定性、发光性能综合优化具有Y型结构的有机小分子发光材料。再将合成的目标化合物用微乳液法使其在聚合物体系中能得以均匀的分散,形成薄膜等体材;得到具有新型特性的有机纳米光电功能材料。本发明材料热稳定性好,光电性能优越,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111732585A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201910228878.3
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 复旦大学
IPC: C07D471/04 , A61K31/437 , A61K31/549 , A61K31/554 , A61K31/541 , A61P35/00 , A61P29/00 , A61P3/10 , A61P1/16 , A61P9/00 , A61P35/02 , A61P9/10 , A61P3/06 , A61P9/06 , A61P9/12
Abstract: 本发明涉及一类环状磺酰胺环取代的吡啶酮并吡咯化合物及其合成方法和用途。具体地,本发明化合物具有式I所示结构,其中各基团和取代基的定义如说明书中所述。本发明还公开了所述化合物的制备方法及其在预防和/或治疗与Hedgehog信号通路异常相关的疾病方面的用途。
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