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公开(公告)号:CN114066232B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111349982.1
申请日:2021-11-15
Applicant: 内蒙古北方重工业集团有限公司 , 暨南大学 , 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于工业物联网技术领域,公开了基于分布式强化学习和边缘计算的工厂调度方法及系统。所述系统包括本地动作模型、边缘设备、云端数据存储器和云端策略模型。方法为:初始化本地动作模型和边缘设备;本地动作模型实时生成适配不同流水线的调度规则;边缘设备对实时产生的生产信息进行编码,生成两参数元组和五参数元组分别发送至本地动作模型和云端数据存储器;云端策略模型对云端存储的数据进行优先级采样、重要性排序和更新;同步云端策略模型和本地动作模型。本发明将边缘计算与分布式强化学习算法结合应用于工业生产,实现了数据实时传输和工业生产实时调度,并通过本地设备与云端设备的交互,不断提高模型准确性,优化工业生产效率。
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公开(公告)号:CN114066232A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111349982.1
申请日:2021-11-15
Applicant: 内蒙古北方重工业集团有限公司 , 暨南大学 , 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于工业物联网技术领域,公开了基于分布式强化学习和边缘计算的工厂调度方法及系统。所述系统包括本地动作模型、边缘设备、云端数据存储器和云端策略模型。方法为:初始化本地动作模型和边缘设备;本地动作模型实时生成适配不同流水线的调度规则;边缘设备对实时产生的生产信息进行编码,生成两参数元组和五参数元组分别发送至本地动作模型和云端数据存储器;云端策略模型对云端存储的数据进行优先级采样、重要性排序和更新;同步云端策略模型和本地动作模型。本发明将边缘计算与分布式强化学习算法结合应用于工业生产,实现了数据实时传输和工业生产实时调度,并通过本地设备与云端设备的交互,不断提高模型准确性,优化工业生产效率。
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公开(公告)号:CN109728289A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910025659.5
申请日:2019-01-11
Abstract: 本发明公开一种锂电子复合负极材料的制备方法,包括:将天然石墨、纳米硅、锻烧石油焦粉、锻烧石油焦、锻烧沥青焦及炭黑按重量百分比进行组合配料成混合物;将组合配料的混合物干混均匀,加入煤沥青进行加温混捏,形成硅包覆复合塑性体;使用焙烧炉在800~1150℃下将复合塑性体焙烧制成炭素材料;使用石墨化炉在2100℃~3100℃条件下对炭素材料进行高温处理,制的炭/石墨/硅包覆复合材料;将炭/石墨/硅包覆复合材料粉碎并球化,得到粒径为5-26um的球形或椭圆形炭/石墨/硅包覆负极粉体,即得锂电子复合负极材料。本发明方法制备的负极材料具有高比容量、低充放电电位和平稳的充放电平台、高压实性能、高导电和高倍率性能以及长循环性能。
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公开(公告)号:CN109679458A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910026569.8
申请日:2019-01-11
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24
CPC classification number: C09D163/00 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24 , B05D2504/00 , B05D2601/20 , C09D5/08 , C08K9/04 , C08K3/042
Abstract: 本发明公开一种新型氨基改性氧化石墨烯防腐蚀涂层的制备方法,该方法包括:对金属基板进行脱脂、除锈及磷化处理;制备氧化石墨烯溶液:制备胺化物水溶液;制备改性氧化石墨烯粉体;制备复合涂料;制备金属防腐蚀涂层。本发明的制备方法其工艺简单,制造成本低,应用范围广,制备的防腐蚀涂层可明显提高金属基底的防腐效果。
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公开(公告)号:CN119681271A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510192604.9
申请日:2025-02-21
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种具有吸波性能的FeCoNiMnAl系高熵合金粉体的制备方法,该方法包括:步骤(1)、将铁粉、钴粉、镍粉、锰粉和铝粉混合均匀,得到合金原料粉;步骤(2)、将合金原料粉、无水乙醇和磨球加入到球磨罐中,在惰性气体保护下进行高低转速交替球磨;步骤(3)、球磨结束后,将球磨后的合金原料粉真空干燥并研磨粉碎,得到中间产物A;步骤(4)、向中间产物A中加入氢氧化钠溶液,采用水浴加热法进行腐蚀改性;水浴结束后将固液分离得到的固体产物洗涤至中性,得到中间产物B;步骤(5)、将中间产物B真空干燥并研磨粉碎。本发明制备的FeCoNiMnAl系高熵合金粉体在厚度较小的情况下就具有较优异的吸波性能。
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公开(公告)号:CN117845213A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410212890.6
申请日:2024-02-27
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开具有良好导电及耐磨性的泡沫金属复合材料及其制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、对泡沫金属进行表面预处理;步骤(2)、分别对膨胀石墨和氧化石墨烯进行热处理;步骤(3)、将纤维素分散于水中,得到纤维素分散液;向纤维素分散液中加入碳纤维、热处理后的膨胀石墨和热处理后的氧化石墨烯,搅拌混合均匀,得到膏状混合填料;步骤(4)、将膏状混合填料在室温下压入到泡沫金属的孔洞内,并真空干燥,得到预制块;步骤(5)、采用等温化学气相渗透法对预制块进行裂解碳处理,裂解碳处理结束,即得到具有良好导电及耐磨性的泡沫金属复合材料。本发明可以解决现有的碳/金属基导电复合材料导电性和耐磨性不理想的技术问题。
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公开(公告)号:CN117105673B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311378997.X
申请日:2023-10-24
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C04B35/582 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开一种氮化铝复相陶瓷及其制备方法,该复相陶瓷具有AlN相、Y‑Al‑O相和Si‑Al‑O‑N相。其制备方法为:将聚乙烯醇缩丁醛溶解于无水乙醇中并滴加分散剂得到溶剂A;将氮化铝粉末、烧结助剂粉末和二氧化硅粉末混合均匀得到溶质B;将溶剂A和溶质B加入球磨介质球磨,得到陶瓷浆料C;将陶瓷浆料C干燥破碎后二次研磨得到复相粉体D;将复相粉体D压制成型得到陶瓷坯体E;将陶瓷坯体E在空气气氛下排胶脱脂得到陶瓷素坯F;将陶瓷素坯F在氮气气氛下烧结即可得到氮化铝复相陶瓷。本发明可以解决现有氮化铝陶瓷低介电损耗和高介电常数不能兼具的问题。
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公开(公告)号:CN112940614B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110219673.6
申请日:2021-02-26
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , C09D7/62 , C09D5/00
Abstract: 本发明公开耐高温过热水蒸气涂料用成膜物质及涂料的制备方法,包括如下步骤:由硅氧烷单体、氨水、乙醇和去离子水制备聚硅氧烷;采用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性处理得到环氧改性聚硅氧烷,即为成膜物质,加入固化剂之后得到涂料。以聚硅氧烷的合成为起点,利用环氧树脂对聚硅氧烷进行改性,目的是改善聚硅氧烷作为成膜物质的缺点,选用苯基三乙氧基硅烷,3‑[(2,3)‑环氧丙氧]丙基甲基二甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷制备了聚硅氧烷,首先研究了聚硅氧烷是否制备成功以及不同比例环氧树脂添加量对环氧改性聚硅氧烷性能的影响,其次研究了还原(改性)氧化石墨烯添加量不同对所制备复合涂料耐高温水蒸气性能的影响。
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公开(公告)号:CN112296809B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202011192865.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了钛合金表面拉丝及金属屑清理一体化装置,本发明对于拉丝后的钛合金板上的金属屑能够进行很好的清理工作,首先通过第一喷气管对金属板上的金属屑进行清理,之后在通过左右设置的清屑机构,对于金属板上较难清理的金属屑进行清理,在这过程中清屑机构在传动齿轮组的带动下进行横向来回移动,进而对于金属屑的清理效果更好,经过清屑机构的清除后,金属板经过设置的第二喷气管时再次对其上残留的金属屑进行清除,使得金属屑的清理工作更加完善,提高金属板拉丝工作质量,并且不会影响后续加工工作的正常进行,提高工作效率,保证生产经济效益。
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公开(公告)号:CN111088440A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201910814652.1
申请日:2019-08-30
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯度镍硼合金的真空感应熔炼制造方法,该方法包括:一、将镍粉与硼粉混匀后压制成镍硼电极;二、将电解镍片与镍硼电极装入真空感应熔炼炉的坩埚中后封炉抽真空,加热进行精炼得镍硼合金熔体,再充入氩气;三、将镍硼合金熔体浇铸到模具中经冷却得到镍硼合金,该镍硼合金中杂质元素总质量含量不大于0.05%。本发明通过控制坩埚中的装料顺序使电解镍片分布在镍硼电极周围并与镍硼电极接触,以及控制真空感应加热的工艺参数,有效实现了对镍硼电极的充分加热熔化,达到了镍、硼两种元素完全合金化的目的,解决了硼元素分布不均的问题,减少了杂质元素含量,从而得到高纯度的镍硼合金。
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