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公开(公告)号:CN109577306A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811431147.0
申请日:2018-11-28
申请人: 南京吉欧地下空间科技有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: E02D3/00
摘要: 本发明公布了一种EPS泡沫吹填土的地基处理技术和施工方法,将挖泥船吸入的疏浚淤泥、聚苯乙烯包装泡沫经粉碎机粉碎形成的颗粒和水泥这三种材料,通过管道排送到双层卧轴混凝土搅拌机的进料口中,在搅拌筒体内按一定的比例搅拌均匀后,经出料口连接管道进行人工吹填,通过这种人工吹填技术不需要传统人工吹填之后的地基处理。本发明所述的EPS泡沫混合人工吹填地基处理技术和施工方法具有施工工期短、地基沉降量小、工程造价低、可利用废弃物等优点,可有效解决传统人工吹填后的复杂地基处理及施工工期长等问题。可广泛用于沿海、沿江、湖泊人工吹填等工程领域。
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公开(公告)号:CN109577306B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201811431147.0
申请日:2018-11-28
申请人: 南京吉欧地下空间科技有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: E02D3/00
摘要: 本发明公布了一种EPS泡沫吹填土地基处理技术和施工方法,将挖泥船吸入的疏浚淤泥、聚苯乙烯包装泡沫经粉碎机粉碎形成的颗粒和水泥这三种材料,通过管道排送到双层卧轴混凝土搅拌机的进料口中,在搅拌筒体内按一定的比例搅拌均匀后,经出料口连接管道进行人工吹填,通过这种人工吹填技术不需要传统人工吹填之后的地基处理。本发明所述的EPS泡沫混合人工吹填地基处理技术和施工方法具有施工工期短、地基沉降量小、工程造价低、可利用废弃物等优点,可有效解决传统人工吹填后的复杂地基处理及施工工期长等问题。可广泛用于沿海、沿江、湖泊人工吹填等工程领域。
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公开(公告)号:CN209254538U
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201821971247.8
申请日:2018-11-28
申请人: 南京工业大学 , 南京吉欧地下空间科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种EPS泡沫吹填土地基处理用双层卧轴混凝土搅拌机,电机、联轴器、减速器顺次连接到搅拌筒体一端,进料口控制阀门安装在搅拌筒体上,搅拌筒体为双层搅拌筒体,上层搅拌筒体与下层搅拌筒体通过U形管相连,上层搅拌叶片通过上层搅拌轴固定在上层搅拌筒体内,下层搅拌叶片通过下层搅拌轴固定在下层搅拌筒体内,出料口位于搅拌筒体的另一侧。将挖泥船吸入的疏浚淤泥、粉碎机粉碎的聚苯乙烯包装泡沫和水泥这三种材料,通过管道输送到双层卧轴混凝土搅拌机的进料口中,在搅拌筒体内按一定的比例搅拌均匀后,经出料口连接管道进行人工吹填,可广泛用于沿海、沿江、湖泊的人工吹填等工程领域。
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公开(公告)号:CN110931795A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911228943.9
申请日:2019-12-04
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/052 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种柔性自支撑复合电极,是由碳基集流体、在集流体上原位生长的磷化钴和氮掺杂碳构成的复合材料,磷化钴/氮掺杂碳以纳米片阵列形式原位生长在碳基集流体上。本发明还公开了一种柔性自支撑复合电极的制备方法,将硝酸钴溶液与2-甲基咪唑溶液等体积混合得到溶液,将碳基集流体放置于溶液中静置1~4h,去离子水洗干净,烘干,得到原位生长有前驱体的碳基集流体,H2/Ar气氛下煅烧处理,得到生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品;在惰性气氛下,生长有金属钴/氮掺杂碳的碳基集流体样品与NaH2PO2进行磷化。本发明电极作为锂-硫化硒电池正极材料,表现出优异的电化学性能,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107086575B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201710341905.9
申请日:2017-05-16
申请人: 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 国网江苏省电力公司 , 东南大学 , 南京工业大学 , 中国电力科学研究院南京分院
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种考虑三相不平衡因素的π型等值电路的生成方法,属于电学技术领域。该方法执行如下步骤:步骤S1,建立三相等效电路模型;步骤S2,推导交流侧三相电流与交流侧三相电压、直流侧电压关系表达式;步骤S3,推导直流侧电流与交流侧三相电压、直流侧电压关系表达式;步骤S4,建立直流电流和AC‑DC换流器交直流侧电压的关系表达式;步骤S5,将用步骤S4中的得到的关系表达式中的量替换传统等值阻抗电路模型中的未知变量,得到所述的考虑三相不平衡因素的AC‑DC换流器π型等值电路。本发明极大的方便了将换流器等效成潮流计算中导纳矩阵,而且交流侧三相分开计算,能够实现三相不平衡下的潮流。
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公开(公告)号:CN107086575A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710341905.9
申请日:2017-05-16
申请人: 国网江苏省电力公司南京供电公司 , 国网江苏省电力公司 , 东南大学 , 南京工业大学 , 中国电力科学研究院南京分院
IPC分类号: H02J3/06
摘要: 本发明涉及一种考虑三相不平衡因素的π型等值电路的生成方法,属于电学技术领域。该方法执行如下步骤:步骤S1,建立三相等效电路模型;步骤S2,推导交流侧三相电流与交流侧三相电压、直流侧电压关系表达式;步骤S3,推导直流侧电流与交流侧三相电压、直流侧电压关系表达式;步骤S4,建立直流电流和AC‑DC换流器交直流侧电压的关系表达式;步骤S5,将用步骤S4中的得到的关系表达式中的量替换传统等值阻抗电路模型中的未知变量,得到所述的考虑三相不平衡因素的AC‑DC换流器π型等值电路。本发明极大的方便了将换流器等效成潮流计算中导纳矩阵,而且交流侧三相分开计算,能够实现三相不平衡下的潮流。
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公开(公告)号:CN117549588A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311794838.8
申请日:2023-12-25
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B29D30/38
摘要: 本发明公开了一种基于RBF辨识网络的自适应PID冠带条缠绕张力控制方法,包括步骤:S1、基于张力控制系统中的各个组成部分建立冠带条缠绕张力控制系统模型,其中系统组成包括开卷部分、控制部分、检测部分及其辅助装置;S2、基于张力控制系统模型,采用前馈反馈控制方法;具体在带束层鼓前端的中间辊处安装高精度编码器对冠带缠绕的实际速度进行实时前馈控制,来消除因辊速不匹配而造成的干扰,同时在张力控制系统中设置张力传感器,通过张力传感器实时检测张力,并由检测到的张力数据反馈形成闭环控制回路,抑制张力突变。本发明通过自动控制手段,实现了高效可靠的冠带条缠绕张力控制,有效满足了现代轮胎生产企业对提高自动化程度的紧迫需求。
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公开(公告)号:CN111410767B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010309831.2
申请日:2020-04-20
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C08J9/40 , B01D17/022 , C02F1/40 , C08L75/04 , C08L61/28
摘要: 本发明提供了一种基于碳硼烷的超疏水材料及其制备方法和应用,属于超疏水功能材料制备领域。包括:将亲水性海绵充分清洗并浸入多巴胺溶液中,搅拌数小时后,取出并用水和乙醇清洗至洗涤液澄清,真空干燥数小时后得到聚多巴胺涂覆的海绵材料。将所得海绵放入一定浓度的单取代烷氧基硅丙基碳硼烷的乙醇溶液中,在40‑70℃下加热20‑40小时,取出后用乙醇洗涤多次,真空干燥后得到碳硼烷共价连接的超疏水海绵材料;本发明首次将碳硼烷共价连接在聚多巴胺涂覆的整个海绵体表面且制备方法操作简单,经济环保,对设备要求低。所制备的超疏水海绵材料可用于油水分离且超疏水性稳定,对多种油吸附容量高,油水分离效果好。总之,基于碳硼烷的超疏水材料在超疏水功能材料领域极具应用价值。
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公开(公告)号:CN100488870C
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200710020660.6
申请日:2007-03-20
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C01B17/12 , C01B17/027
摘要: 本发明涉及橡胶所使用的专用硫化剂不溶性硫磺的制备,尤其涉及到一种充油型不溶性硫磺的制备方法。其步骤如下:以普通硫磺为原料,添加复合稳定剂,加入到带有加热控温和搅拌装置的反应釜内,充氮保护,熔融聚合反应在200~300℃,保温25~120min,急冷,固化,干燥,粉碎,筛分;采用混合溶剂作萃取剂对上述筛分后的产物进行萃取,萃取后的料液离心分离,残渣流化干燥,即可制得不溶性硫磺,充油后可制得高稳定性充油型的不溶性硫磺。该方法工艺操作连续性强、萃取剂的回收能耗低、产品的热稳定性高。
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公开(公告)号:CN116590162A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310667707.7
申请日:2023-06-07
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一株过表达磷酸葡糖变位酶基因PGM的桑黄工程菌株及其构建方法与应用,所述的桑黄工程菌株由原始桑黄菌株的PGM基因过表达后改造得到。由于原始菌株在液体发酵中生产多糖的能力仍然有限,目前主要是通过传统发酵优化的手段提升产能,但已经难以得到较明显提升。因此,本发明通过分子手段进行改造,改造后的过表达PGM的基因工程菌相较于原始菌株糖的利用速率加快,菌丝生长速度加快,使得其发酵周期进一步缩短,同时提高了产物多糖产率。其中胞外多糖提升了25.6%,胞内多糖提升了11.8%,生物量提升了13.4%。
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