一种制备磷酸锂纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN103754852A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410003275.0

    申请日:2014-01-03

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C01B25/30 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了属于化学化工技术领域的一种制备磷酸锂纳米颗粒的方法,该方法将含锂元素的水溶液和含磷元素的水溶液在微反应器内快速混合进行反应,在20℃-90℃下进行反应,从反应器出口得到含磷酸锂沉淀的浆料,浆料经固液分离、洗涤、干燥及研磨,最终得到呈纳米颗粒状态且单分散性较好的磷酸锂颗粒。该方法具有反应条件温和,设备可靠性好,所需反应器体积小,过程连续简便,易于操作等特点。本发明制备的磷酸锂颗粒粒径在50-200nm范围内,尺寸可控,分布均匀,产品产率可达到90%左右。

    一种高分散负载型贵金属纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN102580729B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210003673.3

    申请日:2012-01-06

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了属于无机纳米材料领域的一种高分散负载型贵金属纳米颗粒的制备方法。该方法以经亚临界水刻蚀后的具有核壳结构的多孔玻璃微球为载体,通过离子交换技术,目标金属离子以化学键的形式作用于载体上,和载体之间的作用力较强,有效地避免了金属离子的团聚,实现了目标金属在多空玻璃微球上负载的均匀性、高分散性、稳定性以及在相同负载量下获得更大的比表面积,得到了负载有纳米金属颗粒的催化剂。本发明的制备方法简单、污染少、高能低。

    一种由环己酮肟制备己内酰胺的贝克曼重排新方法

    公开(公告)号:CN101891681B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010224892.5

    申请日:2010-07-09

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了属于化学反应工程技术领域的一种由环己酮肟制备己内酰胺的贝克曼重排新方法。该方法利用微反应器的高效混合及优异的传质、传热性能,在第一个微反应器中以发烟硫酸作为分散相,把环己酮肟溶解在惰性溶剂中作为连续相,两者混合并引发重排反应,反应混合物经过熟化后作为连续相通入第二个微反应器中,与作为分散相通入的水混合并发生水解反应,得到含己内酰胺的水溶液,惰性溶剂循环回系统。该方法在很宽的酸肟比范围内(0.8~3.0)只需10~40s的反应时间,即可达到高转化率(>99.9%)和高选择性(>99.9%),具有操作弹性大、运行成本低、安全性和可控性好、生产效率高的优势,并可大幅降低副产硫酸铵的产量。

    一种利用膜分散技术实现液/液不互溶体系换热的方法

    公开(公告)号:CN101158556B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200710176046.9

    申请日:2007-10-18

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: F28C3/04

    摘要: 利用膜分散技术实现液/液不互溶体系换热的方法,属于化学化工中传热、换热技术领域。该方法利用膜分散设备,以微孔膜作为分散介质,使液/液体系中的一相作为分散相穿过微孔膜,在作为连续相的另一相的流体错流剪切作用下形成50到900微米范围的小液滴,从而制备出液/液微分散体系。借助液/液微分散体系优异的混合、传递性质实现两相间的高效换热。该方法所需设备简单,操作方便,能够有效强化传热过程。使用该方法,物料仅需要20-200ms的停留时间,就可以达到83%~95%的传热效率,体积传热系数可以达到传统液/液直接接触换热方法的15~20倍。

    心跳机制的实现方法
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101714991A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910236819.7

    申请日:2009-10-30

    申请人: 清华大学

    发明人: 王凯 薛一波 李军

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/56 H04L12/18

    摘要: 本发明涉及一种心跳机制的实现方法,该方法包括步骤:服务器端向所有客户端发送心跳请求数据包;在设定时间后,所述服务器端以非阻塞的方式接收数据包,若未收到数据包则判定所有客户端均未正常工作,并返回初始步骤;若接收到数据包,则解析接收到的数据包,若所述数据包为心跳应答数据包,则判定发送该心跳应答数据包的客户端工作正常,未发送任何数据包的客户端未正常工作,并返回初始步骤,否则判定发送该数据包的客户端以及未发送任何数据包的客户端均未正常工作,并返回初始步骤。本发明方法独立性、可靠性强,不受带宽限制,简单易行,通用性强。

    一种制备聚合硫的方法

    公开(公告)号:CN101602490A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910086130.0

    申请日:2009-06-02

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C01B17/12

    摘要: 一种制备聚合硫的方法,属于精细化学品领域,该方法用溶剂A分散液态硫,所述溶剂A与液态硫不互溶,标准压力下沸点高于250℃;用溶剂B对体系进行骤冷使温度降至硫熔点下,所述溶剂B与溶剂A互溶。所述溶剂A为甘油、三甘醇或四甘醇中的任何一种或多种;溶剂B为甘油、三甘醇、四甘醇、水中的任何一种或多种;过滤,将所得固体干燥,干燥物研磨过筛,用二硫化碳萃取过筛物质,所得固体萃余物经干燥、粉碎,即制备得到聚合硫。本发明用与液态硫不互溶的高沸点溶剂A对液态硫进行分散,可灵活地控制分散和聚合温度,避免溶剂和硫挥发带来的安全和环保问题,克服液态硫聚合后分散和输送困难,能够提高冷却效率,提高聚合硫转化率和产品品质。

    一种纳米碳酸钙颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN100347086C

    公开(公告)日:2007-11-07

    申请号:CN200510086388.2

    申请日:2005-09-09

    IPC分类号: C01F11/18

    摘要: 一种纳米碳酸钙颗粒的制备方法,涉及一种实现高效混合制备纳米碳酸钙颗粒的方法,属于纳米颗粒制备方法技术领域。在容器中配制Ca(OH)2悬浮液;在反应器内固定分散介质,通入反应气体;通过泵将配置的Ca(OH)2悬浮液泵入反应器进行反应,滴定直到pH降到7反应结束,得到纳米碳酸钙颗粒;反应结束后的气液混合物返回到容器中循环利用。本发明具有混合速度快且均一、粒径和外形可控、CO2利用率高、操作能耗低、物料滞流小、稳定性高等优点;制得的纳米碳酸钙粒径在20nm左右,外形为立方体型。能耗小,且设备的稳定性大大提高,可以连续运行180天以上,CO2利用率大于50%。在纳米级碳酸钙工业化的生产上具有巨大前景。

    基于大模型的红外-光学融合场景语义描述方法及装置

    公开(公告)号:CN118898842A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410866245.6

    申请日:2024-07-01

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提出一种基于大模型的红外‑光学融合场景语义描述方法及装置,属于图像描述、计算机视觉技术领域。其中,所述方法包括:将获取的可见光和红外图像对输入预设的场景描述模型,得到该图像对的初始场景描述语句;将该图像对的红外图像输入预设的目标检测模型,得到红外图像中每个目标检测框对应目标的种类以及目标的中心点坐标和相对尺寸;将上述信息输入提示优化完毕的大语言模型,该大语言模型输出对应该图像对的最终场景描述语句。本发明将目标检测技术、场景描述技术通过大语言模型技术结合起来,可克服以往图像描述模型不能适用于暗光场景或描述不准确的缺陷,特别是在光线不足的条件下可生成准确详细的场景描述,有较高的应用价值。

    信息传递方法、系统和可读存储介质

    公开(公告)号:CN118570693A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410618751.3

    申请日:2024-05-17

    申请人: 清华大学

    摘要: 本公开是关于一种信息传递方法、系统和可读存储介质。该方法包括:获取待编码的初始信息,所述初始信息包括当前车辆上各个传感器采集的状态信息;根据预设编解码方式对所述初始信息进行编码处理,得到编码信息;所述编码信息的信息位用于表征矩阵式LED车灯的编码区域中匹配灯珠的亮灭状态;根据所述编码信息调整所述编码区域内各个灯珠的亮灭状态。本实施例中通过矩阵式LED车灯中灯珠的亮灭状态来传输车辆的初始信息,方便采用视觉方式来获取上述初始信息,无需通信网络且不受周围电磁干扰,提高传输安全性。

    基于分段预约与即时乘车的需求响应公交运营运作方法

    公开(公告)号:CN118506601A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410673867.7

    申请日:2024-05-28

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种基于分段预约与即时乘车的需求响应公交运营运作方法,其中,方法包括:生成目标服务区域的所有主站点和所有虚拟站点并构建公交站点网络;将用车预约时间窗口划分为线路制定预约时段和线路选择预约时段,并根据公交站点网络和用户实际需求生成线路制定预约时段对应的第一预约订单和第一调度数据以及线路选择预约时段对应的第二预约订单和第二调度数据;控制目标运营车辆执行相应的调度操作,在目标用户存在即时乘车需求时,生成目标运营车辆对应的即时乘客订单,以使得目标运营车辆完成完整的运营操作。由此,解决了现有的需求响应公交运营运作模式的满载率和乘客服务水平较低,公益性弱,且实现成本较高等问题。