-
公开(公告)号:CN102895996A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210380145.X
申请日:2012-10-09
Applicant: 清华大学
IPC: B01J31/04 , B01J31/02 , C07D201/04 , C07D223/10 , C07D225/02 , C07C231/10 , C07C233/05 , C07C233/65
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了属于化学催化技术领域的一种用于酮肟贝克曼重排反应的催化体系,该催化体系为有机酸和有机溶剂组成的均相体系,在酮肟重排制备酰胺的反应中作为催化剂,其反应温度为60-130 oC,反应时间为2 -240 min;其中有机酸与有机溶剂的摩尔比为0.1-50。该催化剂体系可在相对温和的反应条件下将酮肟高效地转化为相应的酰胺类化合物。该催化体系可以循环利用,转化率和选择性高,使用时反应体系简单,反应条件温和;酮肟重排反应转化率高,选择性好;重排反应后产物处理简单,可以实现有机溶剂和催化剂的循环使用。
-
公开(公告)号:CN102759396A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210229488.6
申请日:2012-07-03
Applicant: 清华大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明提供了一种抑制光纤水听器系统光强波动影响的方法,所述方法使用两路检波信号相除得到非线性函数解调方案,包括步骤:S1.根据实际PGC系统物理参数的常用范围,确定以下模型式中定常数学参数的范围S2.在任一个2π周期内,求解不等式|V1com/V2com|≤1以及|V1com/V2com|>1,两个不等式的解集分别作为和的定义域,在该定义域上找到和的单调区间。本发明提供的方法通过补偿伴生调幅效应,抑制了光纤水听器系统光强波动影响,提高了系统稳定性,降低了失真度。
-
公开(公告)号:CN101483860B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200910077860.4
申请日:2009-01-23
Applicant: 清华大学
Abstract: IMS网络中基于SIP安全策略等级的协商控制方法,提供了一种IP多媒体子系统IMS网络中基于会话初始协议SIP的安全策略等级的协商控制机制,属于网络安全保护和访问控制技术领域,其特征在于,包含以下两方面内容:1)根据IMS技术规范,通过不同安全机制的组合来选择由弱到强的安全保护策略,提供了一套完整统一的IMS安全策略组合,为IMS与用户设备UE进行安全协商提供策略选择。2)通过定义新的SIP消息域和协商过程,为终端用户和IMS运营商提供了协商流程和SIP消息字段格式,来实现IMS运营商和终端用户协商和确定业务安全策略的方法,最终实现运营商能够针对不同业务类型、不同用户类型,提供不同安全等级的安全策略,既满足个性化的用户服务质量保障,又降低网络安全所带来的资源开销,从而实现网络安全保护和服务质量保障的最佳选择策略。
-
公开(公告)号:CN101224405B
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200710176045.4
申请日:2007-10-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种带有微筛孔结构的反应器或混合器,涉及流体微分散技术和设备。本发明含有微筛孔结构、混合通道和流体分配室,利用微筛孔将一种流体以微米级的液滴或气泡的形式分散到另一种流体中,在混合通道内利用高分散性、高比表面积的液滴和气泡快速完成混合与反应过程,是一种利用微筛孔结构实现均相、非均相流体高效反应或混合的新型微结构反应器或混合器。本发明具有加工简单、操作简便、单位体积处理量大等特点,可广泛应用于化学、化工、石化、医药、食品等众多技术领域。
-
公开(公告)号:CN101734658A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910244197.2
申请日:2009-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: C01B31/20
CPC classification number: Y02A50/2342
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳的吸收分离方法,包括将所述二氧化碳在一定温度下的吸收和解吸,具体包括以下步骤:将醇胺类化合物和甘醇类化合物混合配制成溶液,得到吸收剂;将吸收剂和待吸收气相在气液传质设备中接触,得到液相产物;将液相产物进行解吸,分离得到二氧化碳,实现二氧化碳的再生。该方法采用的吸收剂能够高效吸收二氧化碳,并对设备腐蚀小,可实现二氧化碳的再生以及吸收剂的循环利用。
-
公开(公告)号:CN101158556A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710176046.9
申请日:2007-10-18
Applicant: 清华大学
IPC: F28C3/04
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN100347157C
公开(公告)日:2007-11-07
申请号:CN200510059635.X
申请日:2005-03-30
Applicant: 清华大学
IPC: C07D201/08 , C07D223/10
Abstract: 本发明公开了属于有机化工原料合成技术领域的一种预混合反应的方法。该方法是在反应器中固定分散介质,以环己烷羧酸正己烷溶液和发烟硫酸为反应物料,环己烷羧酸正己烷溶液和发烟硫酸分别从反应器中分散介质两侧进入,在压力差的作用下,环己烷羧酸正己烷溶液以一定流量穿过分散介质,分散成微小液滴,与另一侧的发烟硫酸接触,实现两相混合,并一起沿分散介质表面流动,进行反应,具体反应时间通过两相混合后沿分散介质表面的流动速度和沿介质表面的流动距离调控。本发明具有反应效率高、操作能耗低、传递速度快、停留时间短、反应温度可控、物料滞留量小、安全可靠等优势,为提高酰胺化反应的转化率和选择性创造了必要条件。
-
公开(公告)号:CN118166376B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202410010405.7
申请日:2024-01-04
Applicant: 清华大学
IPC: C25B11/032 , C25B9/23 , C25B1/30 , C25B11/075 , C25B11/091 , C25B11/077 , C25B11/052
Abstract: 本申请涉及一种用于氧还原制备过氧化氢的膜电极及其制备方法和膜电极反应器。所述膜电极包括层叠设置的阴极扩散电极、阳离子交换膜和阳极析氧电极,所述阳离子交换膜位于所述阴极扩散电极和阳极析氧电极之间,所述阴极扩散电极、所述阳离子交换膜和所述阳极析氧电极两两之间相互连接方式为物理连接;所述阴极扩散电极包括阴极多孔基底层和阴极活性层,所述阴极活性层包含阴极催化剂和阳离子调控物质,所述阳极析氧电极包括阳极多孔基底层和阳极活性层,所述阳极活性层包含阳极催化剂。该膜电极可适用于氧还原制备过氧化氢,其过氧化氢的选择性好,法拉第效率高。
-
公开(公告)号:CN119369872A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411812324.5
申请日:2024-12-10
Applicant: 清华大学 , 奇瑞汽车股份有限公司
IPC: B60F5/02
Abstract: 本申请提供一种分体式飞行汽车,包括:飞行器模块、座舱模块和底盘模块,分体式飞行汽车具有地面模式、飞行模式、起飞模式和降落模式;飞行器模块与座舱模块的顶部相连,底盘模块与座舱模块的底部可拆卸地连接;其中,在分体式飞行汽车从起飞模式切换到飞行模式后,底盘模块与座舱模块分离;在分体式飞行汽车从飞行模式切换到降落模式后,底盘模块与座舱模块对接。通过该设置,在分体式飞行汽车从起飞模式切换到飞行模式后,底盘模块可以与座舱模块分离,减小飞行阻力,降低飞行能耗;在分体式飞行汽车从飞行模式切换到降落模式后,底盘模块能够与座舱模块对接,使分体式飞行汽车平稳地滑行降落,提高降落效率。
-
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
Applicant: 清华大学
IPC: G06V20/70 , G06V20/54 , G06V10/143 , G06V10/25 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N5/04
Abstract: 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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-