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公开(公告)号:CN118112043A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410128502.6
申请日:2024-01-30
申请人: 清华大学 , 清华大学天津高端装备研究院 , 清研瀚高科技(秦皇岛)有限公司
IPC分类号: G01N25/20 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06N3/0464 , G06F17/10 , G01N21/65 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种基于声子能量耗散的材料热导性质调控方法。调控方法包括如下步骤:制备具有不同调控变量的材料;调控变量包括所述材料的转角、涂层厚度或颗粒半径;对具有不同调控变量的材料分别进行变温拉曼光谱测试,分别对变温拉曼光谱的数据进行拟合,得到不同调控变量下,声子峰的特征参数随温度变化的关系式;再结合声子峰的特征参数与声子速度的关系式,建立声子速度与温度的关系式;根据声子速度与材料热导率的关系式,计算得出不同调控变量下材料的热导率。本发明的调控方法简单,准确度高,能快速得到某一调控变量下声子速度的变化,并根据此调控方法获得可用于设计隔热材料的组分、涂层厚度或颗粒半径等参数。
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公开(公告)号:CN118822567A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410901060.4
申请日:2024-07-05
IPC分类号: G06Q30/018 , G06Q50/26 , G06Q10/0631
摘要: 本发明公开了一种国际贸易流驱动的高分辨率海运历史排放清单重建方法,包括:基于基准年船舶自动识别系统(AIS)和航程起讫点(OD)识别技术,建立逐船、逐航程的全球海运高分辨率排放清单;基于历史年份全球双边贸易流数据,结合海运单位周转量的排放强度变化,模拟计算非减排政策影响下各国之间货物贸易流驱动的海运排放;利用归一化的OD网格排放权重系数和减排政策调整系数进行排放空间分配与修正,建立全球高分辨率海运历史排放清单。本发明构建的清单重建方法,能够在准确把握全球海运温室气体和大气污染物年际排放总量的基础上,进一步量化海运排放的结构性和空间异质性变化,为地球系统模型及气候模型等提供更扎实的技术支撑。
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公开(公告)号:CN112597570B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011497872.5
申请日:2020-12-17
申请人: 贵州正业工程技术投资有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于简布法的复合地基填方边坡稳定性系数计算方法,它包括:步骤1、针对正方形布置的桩,由桩间距s及桩身直径d得到桩置换率,将边坡滑体划分为若干条块,所述条块包括不包含桩的条块和包含桩的条块;步骤2、计算不包含桩的条块的横截面面积和包含桩的条块的横截面面积;步骤3、计算不包含桩的条块的条块重力和包含桩的条块的条块重力;步骤4、基于简布法结合步骤2和3的结果计算复合地基填方边坡稳定性系数;解决了现有技术针对复合地基边坡稳定性评价中将加固区桩和剩余土看作一种复合材料,这不符合工程实际情况,使得计算出的复合地基填方边坡稳定性系数误差较大等技术问题。
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公开(公告)号:CN113125363A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110379721.8
申请日:2021-04-08
申请人: 清华大学
摘要: 本发明提供一种二维异质结材料界面缺陷检测方法及装置,该方法包括:利用飞秒瞬态吸收成像系统对石墨烯和TMDC材料构成的二维异质结进行探测,获取探测光衰减曲线;根据探测光衰减曲线获取电声耦合寿命;根据电声耦合寿命与等离子攻击时间关系曲线获取等离子攻击时间;根据等离子攻击时间获取缺陷浓度。本发明提供的二维异质结材料界面缺陷检测方法,通过利用飞秒瞬态吸收成像系统获取异质结探测光衰减曲线,根据探测光衰减曲线获取电声耦合寿命,根据电声耦合寿命与等离子攻击时间关系曲线获取等离子攻击时间,根据等离子攻击时间获取缺陷浓度,实现利用飞秒瞬态吸收成像技术,基于“缺陷‑电声耦合”作用机理,检测二维材料异质结界面缺陷。
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公开(公告)号:CN112597569A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011497841.X
申请日:2020-12-17
申请人: 贵州正业工程技术投资有限公司 , 清华大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于简化毕肖普法的复合地基填方边坡稳定性评价方法,它包括:步骤1、针对正方形布置的桩,由桩间距s及桩身直径d得到桩置换率,将边坡滑体划分为若干条块,所述条块包括不包含桩的条块和包含桩的条块;步骤2、计算不包含桩的条块的横截面面积和包含桩的条块的横截面面积;步骤3、计算不包含桩的条块的条块重力和包含桩的条块的条块重力;步骤4、基于简化毕肖普法计算复合地基填方边坡稳定性系数;解决了现有技术针对复合地基边坡稳定性评价中,普遍采用桩和土的复合强度参数进行计算分析,将加固区桩和剩余土看作一种复合材料,这不符合工程实际情况,使得计算出的复合地基填方边坡稳定性系数误差较大等技术问题。
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公开(公告)号:CN110726701B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201911059804.8
申请日:2019-10-30
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种监测少层二维材料中缺陷影响激子传输的方法及应用,该方法包括:提供原始少层二维材料样品;通过瞬态吸收显微镜(TAM)对样品进行测量获取激子寿命;由TAM获取不同延迟时间的激子密度的代表性TAM图像,通过高斯函数拟合确定激子的扩散系数和扩散距离;对样品进行等离子体处理并进行缺陷识别,再通过TAM对样品进行测量,使用双指数函数来拟合样品的瞬态吸收动力学曲线获取激子寿命;同样通过高斯函数拟合确定经等离子体处理后样品中激子的扩散系数和扩散距离。本发明通过TAM成像监测出样品在不同等离子体处理时间下的激子传输的变化,能够快速直观的测量缺陷对激子传输的影响,为优化相关元件性能提供指导。
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公开(公告)号:CN110726701A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911059804.8
申请日:2019-10-30
申请人: 清华大学
摘要: 本发明涉及一种监测少层二维材料中缺陷影响激子传输的方法及应用,该方法包括:提供原始少层二维材料样品;通过瞬态吸收显微镜(TAM)对样品进行测量获取激子寿命;由TAM获取不同延迟时间的激子密度的代表性TAM图像,通过高斯函数拟合确定激子的扩散系数和扩散距离;对样品进行等离子体处理并进行缺陷识别,再通过TAM对样品进行测量,使用双指数函数来拟合样品的瞬态吸收动力学曲线获取激子寿命;同样通过高斯函数拟合确定经等离子体处理后样品中激子的扩散系数和扩散距离。本发明通过TAM成像监测出样品在不同等离子体处理时间下的激子传输的变化,能够快速直观的测量缺陷对激子传输的影响,为优化相关元件性能提供指导。
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公开(公告)号:CN105502764A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610051298.8
申请日:2016-01-26
申请人: 清华大学 , 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司
IPC分类号: C02F9/06
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/469 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F2201/46 , C02F2209/08
摘要: 本发明涉及一种臭氧催化氧化与电吸附结合的焦化废水深度处理系统,属于焦化废水的处理技术领域,该系统包括臭氧催化氧化反应器、臭氧发生器、氧气罐、气液分离装置、过滤器、电吸附装置、回用水箱、浓水箱、产水电磁阀、浓水电磁阀以及连接管道;其中,焦化废水的出口依次与臭氧催化氧化反应器、气液分离装置、过滤器、电吸附装置相连,电吸附装置的出水口通过产水电磁阀与回用水箱相连,同时通过浓水电磁阀与浓水箱相连;臭氧发生器的入口与氧气罐相连,臭氧发生器的出口与臭氧催化氧化反应器的进气口连接;臭氧催化氧化反应器与直流电源相连。本发明通过臭氧催化氧化与电吸附结合的既能实现焦化废水深度处理回用,又能保证浓水的达标排放。
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公开(公告)号:CN103633539A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310631591.8
申请日:2013-11-29
申请人: 清华大学
摘要: 本发明公开了一种嵌入式气体放电泵浦掺稀土粒子增益光纤包括:工作气体、气体空腔、电极、密封套、掺杂纤芯及光纤包层,其中,所述气体空腔嵌入所述增益光纤中或者所述增益光纤嵌入所述气体空腔中,所述气体空腔内加所述工作气体,两端密封,加上所述电极,通过所述工作气体放电,对所述增益光纤进行泵浦。根据本发明,由于将气体泵浦与增益光纤相融合,气体放电可以对增益光纤直接进行泵浦,简化了实验装置,金属镀膜或者加入布拉格反射镜可以增加泵浦光的吸收,光纤结构使得激光器散热性能良好,并且气体泵浦输出能量大,峰值功率高,制造成本低,有利于光纤激光器或放大器的高功率输出。
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公开(公告)号:CN102545013B
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201210035536.8
申请日:2012-02-16
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01S3/102
摘要: 一种激光增益装置及方法,所述装置包括增益介质、泵浦源、光学元件和控制器,所述增益介质设置在激光的光路上,并接收由泵浦源发出的泵浦光,所述控制器与泵浦源相连接,用于控制泵浦源向增益介质发出泵浦光,所述泵浦光经由光学元件进入增益介质,所述控制器还与光学元件相连接,用于控制经过光学元件的泵浦光的光强分布。所述方法通过控制器来控制泵浦光的光强分布,达到控制增益介质内的增益分布。本发明通过控制器来控制经过光学元件的泵浦光的光强分布,从而改变增益介质内的增益分布,以实现对激光束的光强进行空间调制,解决了激光损失和损伤问题,使得激光束能够成为均匀分布或者高斯型的分布。
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