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公开(公告)号:CN116588951A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310268510.6
申请日:2023-03-17
Applicant: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: C01C3/12
Abstract: 本发明公开了一种核‑卫星结构双相Co‑Fe类普鲁士蓝的一步合成法,涉及类普鲁士蓝合成技术领域。包括如下步骤:S1:将铁氰化钾加入去离子水中,室温下搅拌使其充分溶解形成K3[Fe(CN)6]溶液;S2:将乙酸钴、九水合硝酸铁和络合剂加入到去离子水中,室温下搅拌形成混合溶液;S3:将步骤S1制备得到的K3[Fe(CN)6]溶液加入到步骤S2制备得到的混合溶液中,搅拌混合均匀,水浴加热反应,产物经离心、洗涤和干燥后即得所述核‑卫星结构的双相Co‑Fe类普鲁士蓝材料。本发明制备得到的类普鲁士蓝材料合成方法简单、具有复杂微观结构且能满足工业和科研需要、环境友好。
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公开(公告)号:CN115262032B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202211005924.1
申请日:2022-08-22
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝柔性纤维及其制备方法,涉及无机陶瓷材料领域,所述氧化铝柔性纤维为纯相氧化铝柔性纤维,通过以高分子聚合物和铝盐为原料,经吹塑纺丝法和高温煅烧处理得到。本发明首次制得一种纯相氧化铝柔性纤维,展现出超轻、柔性的特点,解决了氧化铝陶瓷脆性大的问题,所制得的氧化铝柔性纤维既具有优异的隔热保温性能,又具有良好的柔韧性,可以应用于军工领域的航空航天隔热保温层、隔热保温服上,和汽车工业领域的高温催化材料上;本发明以绿色环保的聚合物和铝盐为原料,且无其它催化剂和辅助盐添加剂,生产工艺简单,原料成本低廉、无环境污染,易于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN115180919A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210942503.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种表面具有抗菌涂层的紫陶及其制备方法。该方法包括以下步骤:通过紫陶泥制作紫陶土坯,然后将干燥的紫陶土坯进行预烧,随后将质量体积浓度为4~6mg/mL的纳米氧化钛溶胶涂布在预烧后的紫陶表面,等待其干燥,最后将干燥后的涂布了纳米氧化钛溶胶的紫陶进行复烧,即得到表面具有抗菌涂层的紫陶。本发明的制备方法简单,将纳米氧化钛溶胶涂布于紫陶表面再经过煅烧即可,步骤简单,成本低且涂层环保。并且本发明用纳米氧化钛溶胶对紫陶进行表面改性,在原有的基础上改善了紫陶表面的抗菌性能,与传统紫陶相比,用本发明的具有抗菌涂层的紫陶储存食物,在放置相同时间后,食物腐败速度更慢,更不容易长菌,改善了紫陶储存的功能性。
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公开(公告)号:CN113857464A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111135526.7
申请日:2021-09-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B22D23/04 , B22D19/02 , C22C47/06 , C22C47/02 , C22C47/08 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/04 , C22C101/10 , C22C101/02 , C22C101/14 , C22C101/06
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强铝基复合材料的制备方法,该方法预先将纤维制成具有一定形状的多孔预制体,与铝合金一起在惰性气体氩气中加热到目标温度,使得铝合金液化,再通入氮化镁蒸气,使得液态铝合金通过毛细作用浸渗整个陶瓷预制体,之后抽真空,再降温冷却,最终得到所述复合材料。在惰性气体中加热升温可以有效避免铝基体氧化;达到目标温度后改为反应气,通过氮化镁蒸气改善纤维表面与液态铝合金的润湿性;抽真空进一步将结构中的气体排出,提高复合材料的致密度。本发明有利于提高纤维与铝合金之间的界面结合强度,最大程度发挥复合材料的复合效应和性能优势;同时,通过纤维预成型来实现构件的成型,特别适合于小批量生产结构复杂并且对力学性能具有较高要求的金属零件。
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公开(公告)号:CN113117663A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110431987.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及制氢技术领域,具体而言,涉及一种多孔氧化铈掺杂氧化锆材料及其制备方法与应用。所述多孔氧化铈掺杂氧化锆材料的组成为Ce0.97Zr0.03O2;优选的,所述多孔氧化铈掺杂氧化锆材料的孔隙率为55‑65%。所述的多孔氧化铈掺杂氧化锆材料具有结构稳定、材料强度高、产氢效果好等优点,避免了材料强度高引起的高温时孔结构遭到破坏的问题。并且,本发明经过实验验证了多孔氧化铈掺杂氧化锆材料具有优异的产氢效果。
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公开(公告)号:CN111565153B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202010356029.9
申请日:2020-04-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: H04L12/741 , H04L12/751 , H04L12/803
Abstract: 本发明提供了一种基于Q‑learning算法和OLSR路由机制维护路由表的方法及系统,包括:节点在hello包和TC包中添加实际负载量,根据实际负载量计算负载程度参数;节点在hello包和TC包中添加信道忙碌程度;根据负载程度参数和信道忙碌程度,计算得到节点负载参数;节点在hello包和TC包中添加运动信息,计算节点间链路持续生存时间参数;根据节点负载参数和持续生存时间参数计算Q‑value;当节点发送数据包至其他节点或转发任务时,查询本节点的Q‑table,根据Q‑table中目的节点对应的最大Q‑value节点进行路由。本发明提升了路由的稳定性,减少了数据包的丢失率。
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公开(公告)号:CN104709932A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510080468.0
申请日:2015-02-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: C01F7/02 , B01J23/755
Abstract: 本发明公开了一种γ-氧化铝纳米材料的合成方法:室温下,将明矾与尿素加入去离子水中,水热反应后冷却、离心并洗涤沉淀物;将干燥后的水热产物煅烧后即可得γ-氧化铝纳米材料。该方法制备得的γ-氧化铝具有较高的比表面积和一定的孔结构。本发明还提供了一种以使用上述合成方法得到的γ-氧化铝纳米材料为原料,制备镍/γ-氧化铝催化剂的方法:将γ-氧化铝纳米材料浸渍于适当浓度的镍盐溶液中,磁力搅拌直至溶剂蒸发;收集干燥后浸渍产物并研磨成粉末,在还原气氛中升温还原,即可得镍/γ-氧化铝催化剂。该催化剂可用于催化甲烷干法重整反应,具有较高的甲烷转化率,在高温下进行长时间催化反应仍能保持优良的稳定性和抗积碳性能。
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公开(公告)号:CN104707614A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510079963.X
申请日:2015-02-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/02
Abstract: 本发明公开了一种镍/γ-氧化铝纳米催化剂及其合成方法。合成方法包括以下步骤:室温下,将明矾、镍盐与尿素加入去离子水中,将所得溶液转移到反应釜中进行水热反应,反应结束冷却后离心分离并洗涤沉淀物;将干燥后的水热产物置于刚玉瓷舟中,在空气中煅烧后在还原气氛中升温还原,即可得镍/γ-氧化铝纳米催化剂。该纳米催化剂为向日葵状的多级结构纳米空心球,比表面积高达170m2g-1,其表面为氧化铝纳米片相互连接组装而成,镍金属颗粒均匀负载在空心球表面。该纳米催化剂应用于甲烷干法重整反应时具有较高的甲烷转化率,在高温下进行长时间催化反应仍能保持优良的稳定性和抗积碳性能。
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公开(公告)号:CN103974350A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410215868.3
申请日:2014-05-20
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供的自适应门限调整的切换方法,用于多层网络LTE-A系统,包括以下步骤:(1)周期性统计多层网络的数据;(2)采用双门限进行越区切换;(3)每隔周期T,根据步骤(1)中周期性统计的数据,来自适应调整门限。本发明以双门限阈值为基础引入负载均衡约束,在保证用户服务质量的前提下,减少切换总次数,提高用户在宏小区和微小区之间的越区切换成功率,进而减小系统开销,同时达到了负载均衡的效果,使整个LTE-A系统中多层多小区的切换具有更好的稳定性,提高用户体验质量和网络性能。
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公开(公告)号:CN103297975A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310200000.1
申请日:2013-05-24
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种宏蜂窝毫微蜂窝共存网络频谱与接入许可的分配方法,包括:获取宏蜂窝网络中空闲频谱资源数量及所需要接入许可数量;发送广播信息给毫微蜂窝网络接入点;基于毫微蜂窝网络接入点反馈的先验信息,获取宏蜂窝网络服务提供商对不同类型的毫微蜂窝网络接入点的偏好系数,先验信息包括毫微蜂窝网络接入点的类型、提供的接入许可数量以及地理位置信息;基于偏好系数确定不同类型的毫微蜂窝网络接入点所对应的频谱资源和接入许可分配方案。本发明提高了宏蜂窝网络的服务覆盖率,降低了频谱资源和接入许可分配过程中的运算复杂度,在很大程度上提高了宏蜂窝和毫微蜂窝共存网络中频谱资源和接入许可的利用率。
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