一体化金属有机框架基CO2光热催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115007212A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210522712.4

    申请日:2022-05-13

    Inventor: 彭新生 方舟

    Abstract: 本发明公开了一种一体化金属有机框架基CO2光热催化剂及其制备方法,包括以下步骤:(1)将磷钼酸盐溶液滴入氢氧化铜纳米线中,过滤除去滤液,浸泡于四羧基苯基卟啉钴溶液中反应,洗涤、干燥后得到磷钼酸根修饰的铜‑卟啉钴MOF;(2)将步骤(1)的产物分散到溶剂中,加入离子液体1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴盐,再加入引发剂和交联剂,在惰性气氛中50‑100℃聚合反应6‑48h,洗涤、干燥后得到一体化金属有机框架基CO2光热催化剂。本发明还公开了一体化金属有机框架基CO2光热催化剂在高效催化转化CO2制备环状碳酸酯中的应用。本发明的催化剂能够在温和的光照条件下,高效转化二氧化碳生成环状碳酸酯,无需共催化剂辅助反应,具有催化稳定性和简便的回收步骤。

    一体化金属有机框架基CO2光热催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115007212B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202210522712.4

    申请日:2022-05-13

    Inventor: 彭新生 方舟

    Abstract: 本发明公开了一种一体化金属有机框架基CO2光热催化剂及其制备方法,包括以下步骤:(1)将磷钼酸盐溶液滴入氢氧化铜纳米线中,过滤除去滤液,浸泡于四羧基苯基卟啉钴溶液中反应,洗涤、干燥后得到磷钼酸根修饰的铜‑卟啉钴MOF;(2)将步骤(1)的产物分散到溶剂中,加入离子液体1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴盐,再加入引发剂和交联剂,在惰性气氛中50‑100℃聚合反应6‑48h,洗涤、干燥后得到一体化金属有机框架基CO2光热催化剂。本发明还公开了一体化金属有机框架基CO2光热催化剂在高效催化转化CO2制备环状碳酸酯中的应用。本发明的催化剂能够在温和的光照条件下,高效转化二氧化碳生成环状碳酸酯,无需共催化剂辅助反应,具有催化稳定性和简便的回收步骤。

    基于Multi-Krum的联邦贝叶斯个性化排序推荐方法及系统

    公开(公告)号:CN115033781B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202210492179.1

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Multi‑Krum的联邦贝叶斯个性化排序推荐方法及系统,属于推荐系统及联邦学习领域。在每个用户端随机选取与该用户交互过的项目数量相等的未交互的项目,构建偏序关系三元组;在每个用户端初始化用户模型参数,在中心服务器端初始化项目模型参数;中心服务器端随机抽取若干个用户端参与训练,本地用户端根据生成的本地用户模型参数的梯度更新用户模型参数,中心服务器端采用Multi‑Krum聚合方法更新项目模型参数,直至推荐系统模型收敛;根据本地用户模型参数和项目模型参数计算各个项目的推荐程度。本发明的推荐系统保护了用户隐私,并有效抵制了恶意梯度的攻击,提升了联邦推荐系统的鲁棒性和安全性。

    一种多模式甲醇旋流燃烧器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119196722A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411597364.2

    申请日:2024-12-03

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及燃气轮机燃烧技术领域,具体公开了一种多模式甲醇旋流燃烧器,主要包括主燃级套筒、值班级套筒、主燃级旋流器、值班级旋流器、主燃级甲醇重整器、值班级甲醇重整器、值班级喷嘴等。本发明燃烧器有三种工作模式:甲醇液雾、甲醇蒸汽和甲醇重整。在点火启动阶段,值班级喷嘴喷射液态甲醇,形成甲醇液雾,实现可靠点火和燃烧;在部分负荷工况下,值班级与主燃级喷射吸收了排气余热的甲醇蒸汽,提高燃气轮机热效率;在满负荷工况下,甲醇在燃烧器内重整为富氢重整气,进入燃烧室内燃烧,进一步提高热效率并减少非常规污染物排放。本发明的多模式甲醇旋流燃烧器可满足不同工况下的灵活燃烧需求,同时提高燃气轮机热效率并降低污染物排放。

    基于智能手机前后摄像头同时工作的视觉定位方法

    公开(公告)号:CN104680522B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510065115.3

    申请日:2015-02-09

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张宇 施啸天 方舟

    Abstract: 本发明公开了一种基于智能手机前后摄像头同时工作的视觉定位方法,包括视觉数据获取及预处理、IMU数据获取及预处理和设备位置姿态估计三个步骤,通过智能手机的前后摄像头获取图像并进行简单预处理,给出可用于位置估计的图像数据;获取智能手机的IMU数据,同步数据刷新周期;融合图像和IMU数据,给出设备的位置和姿态估计。本发明采用智能手机的前后双摄像头避免室内光照变化频繁及单侧强光或弱光对算法的影响。在整个过程中,最终解算出的位置及姿态信息可以实时输出给无人飞行器等用于导航。

    基于智能手机前后摄像头同时工作的视觉定位方法

    公开(公告)号:CN104680522A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510065115.3

    申请日:2015-02-09

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 张宇 施啸天 方舟

    CPC classification number: H04M1/72555 G06T2207/10016 G06T2207/30244

    Abstract: 本发明公开了一种基于智能手机前后摄像头同时工作的视觉定位方法,包括视觉数据获取及预处理、IMU数据获取及预处理和设备位置姿态估计三个步骤,通过智能手机的前后摄像头获取图像并进行简单预处理,给出可用于位置估计的图像数据;获取智能手机的IMU数据,同步数据刷新周期;融合图像和IMU数据,给出设备的位置和姿态估计。本发明采用智能手机的前后双摄像头避免室内光照变化频繁及单侧强光或弱光对算法的影响。在整个过程中,最终解算出的位置及姿态信息可以实时输出给无人飞行器等用于导航。

    测试小型无人直升机飞行性能的试验平台

    公开(公告)号:CN100368789C

    公开(公告)日:2008-02-13

    申请号:CN200510050551.X

    申请日:2005-07-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的测试小型无人直升机飞行性能的试验平台主要包括机架,万向转动机构和配重机构,无人直升机固定在试验平台的平板上,无人直升机连带万向转动机构及支撑杆起飞,能以支撑杆顶端为球心,做一个受限的球面运动,实现倾斜、偏航、滚转等各种姿态,在一定范围内满足直升机自由飞行。配重机构抵消了试验平台带给无人直升机的多余负载。当飞行控制失效或试验失败时,可以保证直升机不会出现翻滚或飞离试验平台,使直升机可以安全着陆。该发明具有结构简单易于实现、成本低、易于移动等优点,能够很方便的进行姿态控制、飞行控制、导航等科学研究,保证了飞行试验的安全性。另外本发明还为广大的航模爱好者提供一个熟悉模型直升机飞行性能的平台。

    一种基于甲醇在线制氢的湍流射流点火器及其应用

    公开(公告)号:CN118346415A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410568118.8

    申请日:2024-05-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于甲醇在线制氢的湍流射流点火器及其应用,所述湍流射流点火器包括壳体、火花塞、进口管路、喷醇器、甲醇制氢装置、出口管路和预燃室,所述预燃室包括预燃室壳体和预燃室腔体;所述火花塞、喷醇器、甲醇制氢装置集成在壳体内部,所述进口管路、喷醇器、甲醇制氢装置、出口管路、预燃室腔体顺次连通,甲醇由喷醇器喷射至甲醇制氢装置后,富氢混合气从出口管路进入预燃室腔体。本发明基于点火器内在线制氢,采用火花塞点燃预燃室内富氢混合气,通过氢气燃烧后喷射的高温射流引燃发动机主燃烧室的甲醇/空气混合物,确保甲醇发动机能在低温条件下可靠启动,并在启动后持续引燃气缸内喷射的甲醇,同时还具有能耗低、排放低等优势。

    一种基于SGX的远程安全异构计算方法和系统

    公开(公告)号:CN113591098B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110653732.0

    申请日:2021-06-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SGX的远程安全异构计算方法和系统,包括:(1)远程安全异构计算服务初始化,用户端、主机端SGX可信空间、GPU设备端生成公私钥,广播并获取彼此公钥;(2)加密传输数据;(3)参与方解密数据并进行加速计算;(4)在完成计算后,用户请求数据清理,清理可信空间内外的密钥、数据。系统基于Intel SGX安全硬件、Nvidia CUDA的驱动和运行时的支持,利用SGX的可信飞地(enclave)机制,实现安全可靠的全信道异构计算,保障敏感数据可以在加速设备(GPU)上进行计算的同时,不会在网络传输过程中、主机内存上、与设备I/O过程中被攻击者或具有特权的恶意程序窥探。

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