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公开(公告)号:CN118175071B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410608442.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 浙江大学 , 浙江鸿程计算机系统有限公司
IPC: H04L43/0876 , H04L43/16 , H04L43/10
Abstract: 本申请提供一种近零干扰仪器设备运行状态监测系统及方法,方法包括以下步骤:监控仪器设备与上位机之间的通信端口,以获取仪器设备与上位机之间的数据传输信息;基于数据传输信息对仪器设备与上位机之间的网络活跃状态进行评价,并基于网络活跃状态的评价结果确定仪器设备的运行状态;响应于判断仪器设备与上位机之间的网络活跃状态处于交互状态,则判断仪器设备处于工作状态;响应于判断仪器设备与上位机之间的网络活跃状态处于静默状态,则判断仪器设备处于待机状态或关机状态。基于本申请提供的近零干扰仪器设备运行状态监测方法及系统,可以准确分析仪器设备的运行状态,确定仪器设备的运行机时。
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公开(公告)号:CN118175071A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410608442.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 浙江大学 , 浙江鸿程计算机系统有限公司
IPC: H04L43/0876 , H04L43/16 , H04L43/10
Abstract: 本申请提供一种近零干扰仪器设备运行状态监测系统及方法,方法包括以下步骤:监控仪器设备与上位机之间的通信端口,以获取仪器设备与上位机之间的数据传输信息;基于数据传输信息对仪器设备与上位机之间的网络活跃状态进行评价,并基于网络活跃状态的评价结果确定仪器设备的运行状态;响应于判断仪器设备与上位机之间的网络活跃状态处于交互状态,则判断仪器设备处于工作状态;响应于判断仪器设备与上位机之间的网络活跃状态处于静默状态,则判断仪器设备处于待机状态或关机状态。基于本申请提供的近零干扰仪器设备运行状态监测方法及系统,可以准确分析仪器设备的运行状态,确定仪器设备的运行机时。
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公开(公告)号:CN119661407A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411935329.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 浙江大学
IPC: C07C313/06 , C07D307/68 , C07D333/38 , C07D213/79 , C07D213/80 , C07D213/803 , B01J31/22 , C07F7/08 , C07B53/00
Abstract: 本发明涉及一种手性亚磺酰胺羧酸化合物、其合成方法及应用,该手性亚磺酰胺羧酸化合物具有式(1)结构的化合物,主要结构特征是在杂芳环的邻位同时存在羧酸和手性亚磺酰胺取代基,其中手性亚磺酰胺中的取代基可以是芳基和烷基,而杂芳环可以是单或多取代苯环、单或多取代萘环、噻吩或者呋喃环和吡啶环。该手性亚磺酰胺的合成步骤简单,原料廉价易得,反应条件温和,操作简便。该手性羧酸是一种新型的质子酸类手性催化剂。特别适用于过渡金属催化的不对称反应中,产物具有较高的产率和对映选择性。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN119143673A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310716817.8
申请日:2023-06-16
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: C07D221/18 , C07F7/18 , C07D491/048 , C07D471/04 , C09K11/06 , B01J31/02
Abstract: 本发明公开了一种5‑芳基苯并菲啶‑6(5H)‑酮C–N轴手性化合物,其结构如式I所示。本发明还公开了所述的5‑芳基苯并菲啶‑6(5H)‑酮C–N轴手性化合物的制备方法,以通式II和通式III所示化合物为原料,在钯催化剂、降冰片烯、手性配体、碱以及添加剂的作用下,于溶剂中进行反应,待反应结束后将反应产物进行分离得到。本发明方法具有原料廉价易得,制备过程简单,底物适用范围广,产物的产率和对映选择性高的优点,所制备得到的5‑芳基苯并菲啶‑6(5H)‑酮C–N轴手性化合物在不对称催化领域和光电材料领域中具有广阔的应用前景。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN116428173B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310403259.X
申请日:2023-04-17
Applicant: 浙江大学
IPC: F04B51/00
Abstract: 本申请公开了一种工程机械超越负载模拟装置及其控制方法,可以通过控制器接收用户输入的目标模拟负载参数,并根据目标模拟负载参数,控制所述开关阀的通断、所述电磁换向阀的工作模式、所述电机的转速,以及控制所述比例溢流阀的输入电压,从而控制所述液压缸的输出负载达到目标模拟负载参数。在目标模拟负载类型为超越负载类型的情况下,控制器根据目标模拟负载速度计算电机的转速,使得液压泵输出的流量补偿液压缸在目标模拟负载速度的运动所需,该装置能够在工程机械常见的超越负载工况下减少流量源所需流量,降低负载模拟装置的功率等级。
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公开(公告)号:CN108447085B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201810141092.3
申请日:2018-02-11
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开一种基于消费级RGB‑D相机的人脸视觉外观恢复方法,通过用消费级别的RGB‑D相机采集人脸三维几何模型和一组彩色照片作为算法输入,对不准确的相机位姿、人脸几何形状以及耦合在彩色照片中的未知人脸材质和环境光照进行联合优化,以恢复人脸几何模型的视觉外观。该方法能够模拟出人脸皮肤较薄处因光线射入皮肤被皮下血管和组织散射、吸收,从阴影处离开所引起的微弱倾向红色的偏移;且遵守能量守恒定律,更符合物理学规律,总体上看起来更为真实。本发明的方法能够恢复出接近彩色照片的具有真实感的人脸视觉外观。
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公开(公告)号:CN111766278B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010636772.X
申请日:2020-07-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种用于红酒中的白藜芦醇提取检测方法。移取红酒加入酒石酸钠缓冲溶液,振荡获得均匀混合物;添加无水乙醚振荡混合均匀静置;移取上层分离的有机相层于离心管,氮气气氛吹下对收集的有机相层进行浓缩用伯瑞坦‑罗宾森缓冲液复溶;有序介孔碳粉末分散到全氟磺酸型聚合物溶液超声处理,将裸丝网印刷电极用超纯水经超声活化氮气吹干;Nafion‑OMC分散液滴涂在裸丝网印刷电极表面常温干燥,获得有序介孔碳修饰的丝网印花电极;构建电化学传感器对白藜芦醇含量检测。本发明的白藜芦醇提取方法能够最大程度的获得红酒中的白藜芦醇,并且制备的有序介孔碳修饰电极对白藜芦醇的检测具有较高的灵敏度和选择性,电极制备过程简单且成本低廉。
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公开(公告)号:CN110927038B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN201911165944.3
申请日:2019-11-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种测量土体土水特征曲线以及渗透系数的试验装置及试验方法。包括压力室、用于对压力室施加围压和轴力的气压加载系统、量测系统、水头平衡装置、非饱和土底座气体冲刷系统。压力室及底座部分是测量系统的主体,量测系统包括轴力传感器,轴向位移传感器,吸力传感器、反压饱和器以及智能电子天平。本装置结构简洁明了,易于操作,制作成本低廉,使用寿命长,能同时测试土体土水特征曲线及渗透系数,而且本装置可以同时模拟干化路径和湿化路径进行土水特征曲线测试,可以完全排除土体内部孔隙连通程度对土体的力学性质的影响。相比于传统的土水特征曲线测试仪器,本发明装置测得曲线误差更小,精度更高。
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公开(公告)号:CN109669073B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201811518467.X
申请日:2018-12-12
Applicant: 浙江大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明公开了一种自适应土壤电导率检测设备。手推框架的一侧嵌装有检测仪,基体通过滑动副安装在检测船基体两侧,弹簧的一端固定在检测船上,弹簧的另一端固定在手推框架上,x‑y线性模组分别固定在检测船基体的两侧,双探头均与检测仪相连,双探头通过探头自适应下压装置安装在Y轨上,双探头的下底面通过探头自适应下压装置贴合检测船基体的内底面,检测船基体的外底面与土壤接触,双探头同Y轨共同相对于两条X轨滑动,双探头自身沿Y轨滑动。检测船基体的一侧设有螺旋轮,螺旋轮的转动方向与手推框架的前后移动方向一致,螺旋轮均通过带轮机构连接到驱动电机。本发明能够适应不同工况,检测便捷;仪器灵敏度高,稳定可靠。
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公开(公告)号:CN110927038A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911165944.3
申请日:2019-11-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种测量土体土水特征曲线以及渗透系数的试验装置及试验方法。包括压力室、用于对压力室施加围压和轴力的气压加载系统、量测系统、水头平衡装置、非饱和土底座气体冲刷系统。压力室及底座部分是测量系统的主体,量测系统包括轴力传感器,轴向位移传感器,吸力传感器、反压饱和器以及智能电子天平。本装置结构简洁明了,易于操作,制作成本低廉,使用寿命长,能同时测试土体土水特征曲线及渗透系数,而且本装置可以同时模拟干化路径和湿化路径进行土水特征曲线测试,可以完全排除土体内部孔隙连通程度对土体的力学性质的影响。相比于传统的土水特征曲线测试仪器,本发明装置测得曲线误差更小,精度更高。
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