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公开(公告)号:CN119135400B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411218577.X
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H04L9/40 , H04L41/147 , H04L41/16
Abstract: 本发明涉及一种基于邻接矩阵重构跳跃损失的图网络恶意流量检测方法,包括:获取待测网页节点源数据;将待测网页节点源数据输入基于重构跳跃损失函数的节点类别分类模型,获取待测网页节点流量预测类别;对比待测网页节点流量预测类别与实际类别,若待测网页节点流量预测类别与实际类别之间差距大于预设阈值,则判定网站被恶意流量访问,输出被判定为恶意流量访问的网页节点。本发明将网页数据以图数据的形式进行存储和预测,通过邻接矩阵的重构以及使用正负样本节点对的不同阶段的相似性对比,构建重组跳跃损失函数训练网页节点分类模型进行流量预测,通过对比预测流量与实际流量,更准确地识别被恶意流量访问的网页。
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公开(公告)号:CN119823354A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510014223.1
申请日:2025-01-06
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种固态储氢微孔聚合物及其制备方法与应用,所述方法包括如下步骤:步骤S1、在惰性气体氛围中,将钴源和配体在醇类溶剂中溶解,通过亲电加成反应,制备钴金属功能砌块;步骤S2、在惰性气体氛围中,将步骤S1所得钴金属功能砌块与炔结构砌块、催化剂均匀分散在反应溶剂中,通过交叉偶联反应,制备共价键连接多孔材料;步骤S3、将步骤S2所得的多孔材料通过纯化技术去除未反应的单体和催化剂,制备固态储氢微孔聚合物。本发明制备的固态储氢微孔聚合物不仅具有优异孔隙性质、抗高压、耐极端高低温、理想储氢容量等显著优势,兼具防风防潮和本征隔热阻燃特性,制备工艺简单、条件温和,是一种性能卓越的高安全固态储氢材料。
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公开(公告)号:CN116726729A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310930729.8
申请日:2023-07-26
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种原位MOF化立构复合聚乳酸微/纳纤自供能滤膜及其制备方法。该方法步骤如下:采用微波辅助合成法和模板法相结合,制备形貌均一、尺寸稳定ZIF‑8纳米晶,并通过电喷雾‑静电纺丝相结合方法将ZIF‑8分散液与左旋聚乳酸(PLLA)/右旋聚乳酸(PDLA)共混溶液进行共纺,制备原位MOF化立构复合聚乳酸微/纳纤自供能滤膜。所制备的原位MOF化立构复合聚乳酸微/纳纤自供能滤膜具有可调控的串珠和介孔形貌,以及ZIF‑8赋予的高比表面积与表面活性,使其表现出高过滤性能、优异摩擦电输出性能和良好的自清洁能力,在个体防护与智能监测领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114424847B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210121138.1
申请日:2022-02-09
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明涉及降温服技术领域,且公开了一种基于纤维冷传导及蒸发吸热的冰‑水‑气相变降温服,包括降温服本体,所述降温服本体上嵌设有冰‑水相变低温源,所述冰‑水相变低温源主体为冰袋,所述降温服本体由吸水蒸发吸热层、金属纤维冷传导吸热层和柔性亲肤透气吸汗层复合而成;该基于纤维冷传导及蒸发吸热的冰‑水‑气相变降温服无需任何动力源,真正实现了零能耗吸热降温,低碳环保,适用于对防爆、机电设备功率等有严苛要求的作业场所;且在无动力系统情况下,整套降温服重量得以大大减轻,穿戴更为舒适方便,不干扰日常作业。本发明设计新颖,结构简单,成本较低,具有便捷易穿戴、降温效果好的优点。
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公开(公告)号:CN115178105A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202211024261.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种生物驻极体在聚乳酸纳米纤维表面均分布的长效过滤膜及其制备方法,高效合成生物驻极体材料并将其均匀分布在聚乳酸纳米纤维表面,进而全面提高力学性能、表面电位和空气过滤效率的技术方案,所述生物驻极体材料为微波辅助仿生矿化合成的羟基磷灰石纳米晶须,通过等离子体处理获得表面活化和高分散性,然后雾化、沉积到同步静电纺丝的聚乳酸纳米纤维表面,最终获得高表面电位、高力学性能、高过滤效率、长效过滤的全降解纳米纤维膜。该方法能良好控制生物驻极体的微观结构,抑制了纳米级驻极体自身团聚或在成型过程中局部团聚,从而在保证静电纺丝聚乳酸纤维膜良好加工性的同时,提高纤维膜的表面电位、过滤性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN114754945A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210445379.1
申请日:2022-04-26
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明公开了一种作业过程呼吸器动态泄漏流量与泄漏率监测方法,具体包括以下步骤:完全密封条件下,建立呼吸器面罩内气压与流经滤料吸气流量的函数关系;监测人体佩戴呼吸器实地实时作业过程中呼吸流量与面罩内气压;获取人体佩戴呼吸器实地实时作业过程中流经滤料吸气流量;将人体佩戴呼吸器实地实时呼吸流量与相应状态下流经滤料吸气流量进行比对,计算得到此状态下动态面部密封泄漏流量、动态面部密封泄漏率。本作业过程呼吸器动态泄漏流量与泄漏率监测方法,操作方便,有效实现呼吸器泄漏流量与泄漏率定量化、精准监测,保障实地实时作业的动态测量,避免现行呼吸器密合性定性测试可靠性差、适用范围窄的局限,定量测试中取样不均等缺陷。
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公开(公告)号:CN120006447A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510249300.1
申请日:2025-03-04
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于聚乳酸取向纤维的协同制冷超织物及其制备方法,包括如下步骤:S1、将锆盐、富马酸均匀溶解于溶剂中,然后进行微波‑超声波协同反应,移除溶剂,干燥,高温活化处理,得到高反射率MOF‑801多孔纳米晶;S2、将多孔MOF‑801纳米晶均匀分散后,将吸湿盐浸渍到MOF‑801孔隙中,移除溶剂,干燥,得到MOF‑801限域的吸湿剂;S3、以聚乳酸和MOF‑801限域的吸湿剂为原料,通过静电纺丝技术,制得基于聚乳酸取向纤维的协同制冷超织物。该超织物不仅具备优异的大气集水性能、高红外发射率和高太阳光反射率,同时具备生物相容性、可降解性,是一种具有广泛应用前景的高性能协同制冷材料。
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公开(公告)号:CN114705599B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210217722.7
申请日:2022-03-07
Applicant: 中国矿业大学
IPC: G01N15/06 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 一种粉尘颗粒粒径筛分系统及方法,方法包括设置解算初始条件、数值模型解算、建立粒径筛分公式、粉尘颗粒粒径筛分及确定各分粒径范围粉尘颗粒的质量浓度。本发明可实现对作业现场任意高度浮游粉尘的大量采集、粒径精准筛分以及不同粒径粉尘浓度的分析确定。本发明操作方便、粉尘粒径筛分精度高,既可在工矿、建筑、大气监测等诸多涉尘场所推广,用于分粒径粉尘浓度的高精准度检测,又可将分粒径粉尘用于病理、毒理、动物实验等医学研究,应用范围广,应用价值高。
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公开(公告)号:CN118827233B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411111380.6
申请日:2024-08-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: H04L9/40 , H04L41/12 , H04L41/16 , G06N3/0464 , G06N3/042
Abstract: 本发明公开了一种基于同质节点异质频谱融合图网络的恶意流量检测方法,涉及网络安全技术领域,包括:获取网页数据集,构建恶意流量检测模型,将所述网页数据集输入训练好的恶意流量检测模型,获得恶意流量访问的网页节点。本发明通过结合图网络,从而将复杂的网页恶意流量检测问题映射为图卷积神经网络中节点分类问题,捕捉到网页中节点之间的复杂关系,从而能够在网页节点拓扑图结构发生变化时也可进行动态更新,实现提高恶意流量预测的准确率。
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公开(公告)号:CN119189453A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411591197.0
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能神东煤炭集团有限责任公司 , 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 北京新风航天装备有限公司 , 中国矿业大学
IPC: B32B27/02 , D04H1/4258 , D04H1/43 , D04H1/4318 , B32B23/02 , B32B23/20 , B32B23/08 , B32B23/10 , B32B27/30 , B32B27/12 , B32B27/08
Abstract: 本发明提供了基于吸湿‑蒸发循环的可持续发电纤维材料及其制备方法,所述方法包括:S1、制备吸湿层;S2、通过静电纺丝技术制备纳米纤维排湿层;S3、制备蒸发层;S4、将活性金属电极安装在吸湿层,将石墨电极安装在蒸发层,集成基于吸湿‑蒸发循环的可持续发电纤维材料。本发明制备的这种材料利用“吸湿‑排湿‑蒸发”三层不对称纤维结构设计和逐渐增加的电负性,同时实现了吸湿排汗和水伏发电功能,可以提供超过12.5V的电压输出,与口罩、衣服等相结合,不仅可以满足穿戴舒适性,还可以构建能量收集系统,实现为商用电子设备直接供电。
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