基于手机信令数据的大气污染健康风险实时动态评价方法

    公开(公告)号:CN114997646A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210619902.8

    申请日:2022-06-02

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种基于手机信令数据的大气污染健康风险实时动态评价方法,首先利用手机信令数据提取并分析用户‑时间‑位置‑行为状态信息;然后结合对应时间位置下的大气污染物浓度,计算出个体和人群的暴露浓度;最后基于空气质量健康指数(AQHI)原理进行个体和人群的大气污染健康实时动态风险评价。该方法提高了个体和人群暴露浓度的时空分辨率,在一定程度上解决了现有的大气污染健康风险评价中使用环境污染物浓度替代实际暴露浓度的问题和实效滞后性问题,实现了实时动态的大气污染健康风险评价,能够在高时空分辨率下更加便捷直观地展示大气污染健康风险的时空演变情况,为用户外出活动提供更加及时精确的参考和指导。

    一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113194703B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110466869.5

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用,该纳米材料具有中空蛋黄壳结构,其中,内核为碳掺杂的MnO,外部壳层为氮掺杂碳。本发明的核壳结构复合材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用高锰酸钾与葡萄糖反应得到有机物掺杂的碳酸锰立方块,以该前驱体为核心材料包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同中空度和结晶度的蛋黄壳结构碳包覆碳掺杂一氧化锰复合材料。本发明合成工艺简单,适用于大规模制备,性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。

    一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN113194703A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110466869.5

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种蛋黄壳结构微波吸收纳米材料及其制备和应用,该纳米材料具有中空蛋黄壳结构,其中,内核为碳掺杂的MnO,外部壳层为氮掺杂碳。本发明的核壳结构复合材料在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。本发明是利用高锰酸钾与葡萄糖反应得到有机物掺杂的碳酸锰立方块,以该前驱体为核心材料包覆聚多巴胺,通过改变煅烧温度,可以制得具有不同中空度和结晶度的蛋黄壳结构碳包覆碳掺杂一氧化锰复合材料。本发明合成工艺简单,适用于大规模制备,性能优异,在微波吸收领域有广阔的应用前景。

    一种在透射电子显微镜中原位施加应力的方法

    公开(公告)号:CN113125475B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110295996.3

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种在透射电子显微镜中原位施加应力的方法,基于自主设计的原位四电极电学芯片,利用聚焦离子束刻蚀加工技术,将测试材料与典型压电晶体材料组装成微米级条带;使用聚焦离子束中沉积的铂连接测试材料与芯片上的两个电极,也将另外两个电极连接到压电陶瓷材料两端;使用原位样品杆将测试样品放入透射电镜中,对压电晶体施加电压,利用其特有的压电效应实现对测试样品定量施加压应力/拉应力,同时记录应力对于测试材料电学性能、电化学性能、磁学性能等影响。该方法制备样品简单,施加应力精确可控,可同时对样品施加拉应力和压应力,具有很好的普适性,为研究材料中应力与性能之间的关联性提供新的方法。

    一种在透射电子显微镜中原位施加应力的方法

    公开(公告)号:CN113125475A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110295996.3

    申请日:2021-03-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种在透射电子显微镜中原位施加应力的方法,基于自主设计的原位四电极电学芯片,利用聚焦离子束刻蚀加工技术,将测试材料与典型压电晶体材料组装成微米级条带;使用聚焦离子束中沉积的铂连接测试材料与芯片上的两个电极,也将另外两个电极连接到压电陶瓷材料两端;使用原位样品杆将测试样品放入透射电镜中,对压电晶体施加电压,利用其特有的压电效应实现对测试样品定量施加压应力/拉应力,同时记录应力对于测试材料电学性能、电化学性能、磁学性能等影响。该方法制备样品简单,施加应力精确可控,可同时对样品施加拉应力和压应力,具有很好的普适性,为研究材料中应力与性能之间的关联性提供新的方法。

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