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公开(公告)号:CN105117525A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510466504.7
申请日:2015-07-31
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
Abstract: 本发明属于化学计量技术领域,具体为Bagging极限学习机集成建模方法。本发明的具体步骤为:采集被测物样本光谱数据,测定样本被测成分的含量;将样本集划分为训练集和预测集;对训练集样本进行boostrap重采样,随机选取一定数目样本作为一个训练子集;用训练子集的样本建立极限学习机子模型;重复多次,建立多个子模型;对于未知样品,通过多个子模型的预测结果简单平均,得到最终预测结果。与ELM方法相比,本发明方法在预测精度和稳定性方面具有明显优势。本发明适用于石油、烟草、食品、中药等复杂物质定量分析领域。
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公开(公告)号:CN105080359A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510478036.5
申请日:2015-08-07
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
Abstract: 本发明属于离子陶瓷膜技术领域,具体为陶瓷中空纤维透氧膜束的制备方法。本发明采用陶瓷中空纤维膜预成型和集束烧结的技术路线:(1)应用干-湿纺丝法制备陶瓷中空纤维膜前驱体,通过高温烧结得到具有固定中空纤维形状和一定强度的透氧膜;(2)配制含钙钛矿混合导体陶瓷粉体材料的聚合物溶胶,通过模具将多根预成型的陶瓷中空纤维膜粘结成一体,集束固化成型;(3)采用程序升温将集束后的陶瓷中空纤维膜进行高温烧结,最后制得陶瓷中空纤维透氧膜束。所制得的陶瓷中空纤维膜束强度高,便于组装成陶瓷透氧膜组件,且氧透量显著高于单根中空纤维膜的透量。本发明方法工艺简单,无需复杂设备,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104841286A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510230331.9
申请日:2015-05-08
Applicant: 上海穗杉实业有限公司 , 天津工业大学
Abstract: 本发明属于无机膜技术领域,具体为一种为螺旋状无机中空纤维膜及其制备方法。本发明制备方法的基本步骤为:配制含无机粉体材料、聚合物粘结剂、溶剂和添加剂的铸膜液;通过纺丝相转化法制备具有复合膜非对称结构的无机中空纤维膜前驱体;将中空纤维膜前驱体均匀缠绕于石英或陶瓷模具中定型,在特定气氛下通过一定的烧结程序烧制成螺旋状无机中空纤维膜。本发明在铸膜液中加入软化剂,提高中空纤维膜前驱体柔韧性,并通过特定模具定型烧结。制备的中空纤维膜具有弹簧形状的螺旋型外形,内部为典型的复合膜多孔层+分离层的非对称结构,可以克服变温操作中热胀冷缩的限制,制备工艺简单,无复杂设备要求,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105080359B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510478036.5
申请日:2015-08-07
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
Abstract: 本发明属于离子陶瓷膜技术领域,具体为陶瓷中空纤维透氧膜束的制备方法。本发明采用陶瓷中空纤维膜预成型和集束烧结的技术路线:(1)应用干‑湿纺丝法制备陶瓷中空纤维膜前驱体,通过高温烧结得到具有固定中空纤维形状和一定强度的透氧膜;(2)配制含钙钛矿混合导体陶瓷粉体材料的聚合物溶胶,通过模具将多根预成型的陶瓷中空纤维膜粘结成一体,集束固化成型;(3)采用程序升温将集束后的陶瓷中空纤维膜进行高温烧结,最后制得陶瓷中空纤维透氧膜束。所制得的陶瓷中空纤维膜束强度高,便于组装成陶瓷透氧膜组件,且氧透量显著高于单根中空纤维膜的透量。本发明方法工艺简单,无需复杂设备,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106529008A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610966001.0
申请日:2016-11-01
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
Abstract: 本发明属于分析化学技术领域,具体为一种基于蒙特卡罗及LASSO的双集成偏最小二乘建模方法。本发明首先采用蒙特卡罗技术选取一定数目的样品作为样品子集,然后采用LASSO技术从该样品子集中选择部分变量,作为样品变量子子集,重复多次,建立多个子模型,将这些模型的预测结果直接平均得到最终预测结果。该方法能有效地改善模型的预测能力,提高模型的预测精度,在预测精度和稳定性方面具有明显优势。本发明适用于石油、烟草、食品、中药等复杂样品定量分析。
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公开(公告)号:CN105195030A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510694172.8
申请日:2015-10-25
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
Abstract: 本发明属于无机膜技术领域,具体为一种金属镍合金中空纤维膜及其制备方法和在高温氢气分离中的应用。其制备步骤包括:配制含金属镍粉体、合金金属粉体、聚合物粘结剂、溶剂和添加剂的铸膜液;通过纺丝相转化法制备镍合金中空纤维膜前驱体;通过特定的高温烧结程序,在含氢气氛下在1200~1400℃高温烧结,得到金属镍中空纤维膜。这种金属镍中空纤维膜可用于400~1000℃高温下氢气分离,具有100%氢分离选择性,而且不受分离气体中CO2和CO的影响,具有很好的稳定性。本发明制备的金属镍中空纤维膜工艺简单,无复杂设备要求,成本低廉,便于工业化生产和大规模应用。
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公开(公告)号:CN102903940B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210401826.X
申请日:2012-10-22
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明属于固体燃料电池技术领域,具体为一种微管式固体氧化物燃料电池非对称复合阳极及其制备方法。本发明的复合阳极具有双阳极组成和梯度孔结构,其阳极微管内层为起支撑作用的厚度为0.2~0.6mm的Cu-CeO2基多孔阳极,外层为具有微孔结构的厚度为5~30μm的Ni基多孔阳极。该复合阳极通过相转化成型—烧结—浸渍—还原工艺路线制备,所制备的非对称复合阳极气体扩散阻力小,并具有良好的抗积碳和耐硫性能,适合于制备直接以碳氢化合物为燃料的微管式固体氧化物燃料电池。本发明的优点是工艺过程简单、易操作、不需要昂贵的设备、成本低,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN102903940A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210401826.X
申请日:2012-10-22
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
CPC classification number: Y02P70/56
Abstract: 本发明属于固体燃料电池技术领域,具体为一种微管式固体氧化物燃料电池非对称复合阳极及其制备方法。本发明的复合阳极具有双阳极组成和梯度孔结构,其阳极微管内层为起支撑作用的厚度为0.2~0.6mm的Cu-CeO2基多孔阳极,外层为具有微孔结构的厚度为5~30μm的Ni基多孔阳极。该复合阳极通过相转化成型—烧结—浸渍—还原工艺路线制备,所制备的非对称复合阳极气体扩散阻力小,并具有良好的抗积碳和耐硫性能,适合于制备直接以碳氢化合物为燃料的微管式固体氧化物燃料电池。本发明的优点是工艺过程简单、易操作、不需要昂贵的设备、成本低,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN105195030B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510694172.8
申请日:2015-10-25
Applicant: 天津工业大学 , 上海穗杉实业有限公司
Abstract: 本发明属于无机膜技术领域,具体为一种金属镍合金中空纤维膜及其制备方法和在高温氢气分离中的应用。其制备步骤包括:配制含金属镍粉体、合金金属粉体、聚合物粘结剂、溶剂和添加剂的铸膜液;通过纺丝相转化法制备镍合金中空纤维膜前驱体;通过特定的高温烧结程序,在含氢气氛下在1200~1400℃高温烧结,得到金属镍中空纤维膜。这种金属镍中空纤维膜可用于400~1000℃高温下氢气分离,具有100%氢分离选择性,而且不受分离气体中CO2和CO的影响,具有很好的稳定性。本发明制备的金属镍中空纤维膜工艺简单,无复杂设备要求,成本低廉,便于工业化生产和大规模应用。
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公开(公告)号:CN104841286B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510230331.9
申请日:2015-05-08
Applicant: 上海穗杉实业有限公司 , 天津工业大学
Abstract: 本发明属于无机膜技术领域,具体为一种为螺旋状无机中空纤维膜及其制备方法。本发明制备方法的基本步骤为:配制含无机粉体材料、聚合物粘结剂、溶剂和添加剂的铸膜液;通过纺丝相转化法制备具有复合膜非对称结构的无机中空纤维膜前驱体;将中空纤维膜前驱体均匀缠绕于石英或陶瓷模具中定型,在特定气氛下通过一定的烧结程序烧制成螺旋状无机中空纤维膜。本发明在铸膜液中加入软化剂,提高中空纤维膜前驱体柔韧性,并通过特定模具定型烧结。制备的中空纤维膜具有弹簧形状的螺旋型外形,内部为典型的复合膜多孔层+分离层的非对称结构,可以克服变温操作中热胀冷缩的限制,制备工艺简单,无复杂设备要求,便于工业化生产。
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