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公开(公告)号:CN101902499B
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201010218532.4
申请日:2010-06-25
Applicant: 清华大学
IPC: H04L29/08
Abstract: 本发明公开了一种基于广播电视网的物联网组网方法,所述物联网包括异构节点,按照如下方式进行组网:将所述物联网中的异构节点按照能耗特性分为多层,且以广播电视网作为所述物联网的骨干网。本发明还提供了一种基于所述物联网的路由方法。本发明通过基于物联网中异构节点的能耗特性的层次化设计,满足了物联网中异构节点规模呈几何级数增长的需求;通过以广播电视网为骨干网,充分利用了广播电视网的覆盖和传输优势,实现物联网路由的高可靠和低功耗需求之间的平衡。
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公开(公告)号:CN103060199A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310031846.7
申请日:2013-01-29
Applicant: 河南天冠企业集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种异养小球藻的半连续发酵方法,按以下步骤进行:a.向一级发酵罐压入培养基并接种异养小球藻;重复培养-补充培养基的操作直到补加到一级发酵罐容积的80%;b.发酵液干重再次达到50g/L后,向二级发酵罐压入50~70%的发酵液;c.向一级发酵罐和二级发酵罐压入灭过菌的培养基,任一发酵罐发酵液干重达50g/L后,再向该发酵罐补充培养基,直至发酵液体积达该发酵罐容积的80%;d.将二级发酵罐内的发酵液压入三级发酵罐,重复培养-补充培养基的操作,发酵完成后压到后续处理;本方法满足了比较大的培养基/种子比例要求。减少了细胞生长的不适应性,使细胞生长更快,减少了停滞期,适于进行半连续发酵生产。
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公开(公告)号:CN102897710A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210403359.4
申请日:2012-10-22
Applicant: 清华大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 一种PDMS微流体器件中通孔结构的制作方法,在预备好的含有凸柱的模具的边缘注入PDMS预聚物;凸柱的形状和尺寸与所需制备的通孔层中通孔的形状和尺寸一致,其中,凸柱的高度与需要获得的通孔层的厚度一致;利用毛细力的作用使PDMS预聚物缓慢平稳地浸润入各凸柱之间的间隙,直至铺展满整个模具,固化后形成PDMS通孔层。本发明具有操作简便、可以有效保证孔的完全穿通、通孔层表面平整和模具材料可选择范围广的优点,可以广泛地用于PDMS微流体器件中通孔结构的制作过程中。
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公开(公告)号:CN102861956A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210353590.7
申请日:2012-09-20
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于微小孔电加工技术领域,特别涉及一种航空发动机涡轮叶片无重熔层气膜孔的加工方法。本发明分为四个步骤,首先,对燃气轮机镍基高温合金叶片,按设计要求利用中空电极内冲液电火花加工出所需尺寸的圆孔;然后使用同一电极在外冲液的电解液环境中对已加工圆孔进行电解,去除重熔层;接着抬起电极,利用电火花伺服扫描、铣削加工工艺加工出气膜孔的簸箕形孔口;最后使用该电极端部对簸箕形孔口进行电解铣削加工,去除孔口重熔层,提高表面质量。本发明可以解决电火花加工气膜孔残留的重熔层和微裂纹问题,以及避免二次装夹定位误差,提高加工效率。
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公开(公告)号:CN102842906A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210310224.3
申请日:2012-08-28
Applicant: 清华大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种综合负荷模型中电动机功率比例的计算方法,属于电力系统的电网稳定控制技术领域。首先测量电网负荷节点的母线电压、有功功率、无功功率以及母线电压的初相位,电网运行稳态时,再测量母线电压、有功功率、无功功率以及母线电压;当电网发生扰动时,重新测量上述参数,根据两次测量值,列写负荷模型参数的二元一次代数方程组,求解该方程组,得到电动机功率比例。本发明的算方法,物理意义明晰、实现简单、结果准确,可应用于电力系统负荷建模和参数辨识软件系统中,实现负荷主导参数的快速辨识,为后续的电力系统安全稳定分析和控制提供基础。
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公开(公告)号:CN102489798A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110370616.4
申请日:2011-11-21
Applicant: 清华大学
IPC: B23H3/04
Abstract: 本发明涉及一种在线对电极进行侧壁绝缘的制作方法,其包括一个以上的电极、金属薄片和装有绝缘涂料的容器,其步骤为:(1)将电极和金属薄片装夹到备用机床上,将金属薄片与电极轴线垂直放置,电极向金属薄片进给,采用电解加工或电火花加工方法,在金属薄片上加工一个通孔;(2)电极在金属薄片表面上的投影的位置保持不变,在金属薄片另一侧的通孔位置处放置装有绝缘涂料的容器,进给电极,使电极穿过通孔,然后使电极前端浸入到绝缘涂料中浸涂,使绝缘涂料在电极的表面充分浸润粘连;(3)反方向进给电极,使电极整体移出通孔,绝缘涂料黏附在电极侧壁形成绝缘层,经通孔的约束使绝缘层厚度均匀;(4)绝缘层固化后,去除电极端面的绝缘层。本发明可以广泛应用于特种加工领域中。
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公开(公告)号:CN102295267A
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN201110192799.5
申请日:2011-07-11
Applicant: 清华大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明公开一种柔性MEMS减阻蒙皮的制造方法,属于微加工领域,主要是为了提供一种改进的制造工艺而设计。本发明所述的制造方法,包括如下步骤:制备含有与蒙皮表层微凹坑形状相反的微凸柱阵列的模具;以聚合物的预聚物填充模具并固化,形成减阻蒙皮的表层;在所述表层上制备一层粘附层;在所述粘附层上制备金属层并采用MEMS平面微细工艺形成电解阳极、电解阴极、阳极引线端子、阴极引线端子和内部连线;在所述粘附层和金属层上面制备柔性绝缘衬底;在对应引线端子的位置上将柔性绝缘衬底去除;脱模;以及,在对应的表层凹坑位置处去除粘附层,使金属电极暴露出来。本发明适用于制造以难刻蚀聚合物作为表层材料的柔性MEMS减阻蒙皮。
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公开(公告)号:CN102240835A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110144408.2
申请日:2011-05-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种柴油发动机喷油嘴喷孔的电解加工方法及装置,包括以下步骤:1)预先在喷油嘴工件上加工一圆柱形或正锥形通孔;2)将所述喷油嘴工件设置在一电解液循环装置内,将一工具电极装卡在一电极进给机构上,将一电解加工电源的正极连接所述喷油嘴工件,负极连接所述工具电极,将所述电解加工电源、电极进给机构和电解液循环装置的液泵通过驱动电路连接一工控机;3)启动液泵向喷油嘴工件的通孔内注入电解液,电解液从液槽流回电解液容器,形成电解液循环;4)开启电解加工电源,由工控机控制电极进给机构带动工具电极作进给运动,同时控制电源的电信号参数,对通孔进行电解加工,直至将通孔加工成具有圆弧过渡区的倒锥形喷孔;5)关闭电解加工电源和液泵,工具电极复位。本发明可以广泛应用于多种形状喷孔的加工中。
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公开(公告)号:CN102180754A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110063336.9
申请日:2011-03-16
Applicant: 清华大学
IPC: C07B41/02 , C07C39/04 , C07C39/27 , C07C39/07 , C07C37/01 , C07C43/23 , C07C41/26 , C07C47/565 , C07C45/64 , C07C65/03 , C07C51/367 , C07C69/84 , C07C67/31 , C07C255/53 , C07C255/30 , C07C47/575 , C07C39/14
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明提供了一种酚类化合物的合成方法。所述方法包括如下步骤:在亚铜催化剂和氨水的存在下,芳基硼酸化合物和MOH进行取代反应即得所述酚类化合物,M表示选自Li、Na、K、Rb或Cs的碱金属。所述酚类化合物的结构通式如式(I)所示;所述芳基硼酸化合物的结构通式如式(II)所示。本发明的方法具有从易得的芳基硼酸化合物出发,以最便宜的水作为溶剂,采用廉价的氧化亚铜作为催化剂,反应条件温和,环境污染小,生成产物化合物产率高,具有对芳环上的多种官能团有高的容忍性,分离纯化方便等明显优势,同时将产物萃取后,反应体系在加入定量的碱盐后能循环催化反应的进行,能广泛应用于工业界和学术界的药物、聚合物、天然产物等领域的合成中。
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公开(公告)号:CN101693310B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910235782.6
申请日:2009-10-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 三维微细电火花伺服扫描粗精加工结合工艺属于微细特种加工技术领域。所述工艺面向毫米级尺寸以内的微三维型腔加工,采用伺服控制放电间隙实现电极轴向损耗实时在线补偿;在粗加工中,快速去除大量型腔材料;在精加工中,提出扫描各点工具电极伺服进给深度最大值法,避免和减少欠加工和过切加工,保证每层内加工深度一致;结合工具电极低压电接触闭环反馈各层加工深度,提出变速度伺服扫描方法补偿深度误差;采用低放电能量和薄分层厚度,完成高表面精度和高尺寸精度的成型加工。该工艺方法为解决三维伺服扫描加工深度精度局限性问题,以及解决高精和高效矛盾问题提供途径,为金属合金和导电硅基材料微三维型腔的高精、高效加工提供一种工艺方法。
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