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公开(公告)号:CN109732918A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811595184.5
申请日:2018-12-25
Abstract: 本发明提供3D打印梯度多孔氧化石墨烯三维微生物电极及其制备方法。所述梯度多孔氧化石墨烯三维微生物电极以通过Fe3+或Ca2+与氧化石墨烯分子交联,或者进一步添加Fe3O4或FeS2等导电纳米颗粒制得的氧化石墨烯水凝胶为材料,采用3D打印技术而制备的。本发明基于低温沉积的3D打印原理,以氧化石墨烯水凝胶作为打印材料,制造具有梯度孔隙结构、良好生物相容性、导电性和良好界面电子传递特性的三维电极,以应用于微生物电化学系统之中,提高其电化学效率。
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公开(公告)号:CN114548697A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210101962.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种风电场群组健康状态评估方法,步骤为:1)建立旗舰风电机组的状态评估模型;2)得到普通风电机组的状态评估模型;3)获取旗舰风电机组和普通风电机组的数据,并分别输入到旗舰风电机组和普通风电机组的状态评估模型中,得到旗舰风电机组和普通风电机组的运行状态;4)根据一个群组内旗舰风电机组和普通风电机组的运行状态,计算得到群组运行状态评估结果;5)根据所有群组状态评估结果,计算得到待评估风电场的运行状态评估结果。本发明以旗舰风电机组为基础,分群组建立各个风电机组健康状态模型,可以同时监测单台和群组的运行状态,更好的反映了整个风电场的运行状态,更有利于风电场的运维和管理。
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公开(公告)号:CN109732918B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201811595184.5
申请日:2018-12-25
Abstract: 本发明提供3D打印梯度多孔氧化石墨烯三维微生物电极及其制备方法。所述梯度多孔氧化石墨烯三维微生物电极以通过Fe3+或Ca2+与氧化石墨烯分子交联,或者进一步添加Fe3O4或FeS2等导电纳米颗粒制得的氧化石墨烯水凝胶为材料,采用3D打印技术而制备的。本发明基于低温沉积的3D打印原理,以氧化石墨烯水凝胶作为打印材料,制造具有梯度孔隙结构、良好生物相容性、导电性和良好界面电子传递特性的三维电极,以应用于微生物电化学系统之中,提高其电化学效率。
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公开(公告)号:CN103838437B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410097620.1
申请日:2014-03-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明提供了一种基于投影图像的触控定位控制方法,通过计算机运行触控操作应用程序,在投影仪投影的计算机显示画面投影影像区域内指定控制点位置,计算机根据画面坐标-投影世界坐标转换模型和投影世界坐标-视频坐标转换模型进行触控定位控制的转换,确定触控操作画面中执行触控操作的位置,进而控制触控操作应用程序执行相应的触控操作任务,就好像在投影仪输出的投影影像区域中实现了触控操作一样,从而达到了在投影画面中直接对触控操作应用程序进行控制操作的效果,并且确保了计算机执行的触控定位控制处理的高效性和准确性,解决了现有技术中人机交互受到电子设备屏幕大小限制的问题,为在投影平面上控制触控操作应用程序提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN103838437A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410097620.1
申请日:2014-03-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F3/042
Abstract: 本发明提供了一种基于投影图像的触控定位控制方法,通过计算机运行触控操作应用程序,在投影仪投影的计算机显示画面投影影像区域内指定控制点位置,计算机根据画面坐标-投影世界坐标转换模型和投影世界坐标-视频坐标转换模型进行触控定位控制的转换,确定触控操作画面中执行触控操作的位置,进而控制触控操作应用程序执行相应的触控操作任务,就好像在投影仪输出的投影影像区域中实现了触控操作一样,从而达到了在投影画面中直接对触控操作应用程序进行控制操作的效果,并且确保了计算机执行的触控定位控制处理的高效性和准确性,解决了现有技术中人机交互受到电子设备屏幕大小限制的问题,为在投影平面上控制触控操作应用程序提供了技术保证。
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公开(公告)号:CN114548697B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210101962.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 重庆大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开一种风电场群组健康状态评估方法,步骤为:1)建立旗舰风电机组的状态评估模型;2)得到普通风电机组的状态评估模型;3)获取旗舰风电机组和普通风电机组的数据,并分别输入到旗舰风电机组和普通风电机组的状态评估模型中,得到旗舰风电机组和普通风电机组的运行状态;4)根据一个群组内旗舰风电机组和普通风电机组的运行状态,计算得到群组运行状态评估结果;5)根据所有群组状态评估结果,计算得到待评估风电场的运行状态评估结果。本发明以旗舰风电机组为基础,分群组建立各个风电机组健康状态模型,可以同时监测单台和群组的运行状态,更好的反映了整个风电场的运行状态,更有利于风电场的运维和管理。
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