-
公开(公告)号:CN113532371B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110792499.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种巷道围岩绝对变形量动态监测方法,包括以下具体步骤:1)利用FLAC3D软件进行巷道围岩变形破坏数值进行模拟;2)制定巷道围岩变形监测方案;3)在巷道围岩内部安装测量传感器和定位传感器;4)将测量传感器和定位传感器连接顶板在线监测系统,利用顶板在线监测系统对巷道围岩变形进行监控和分析。本方法实现了巷道顶板、底板及两帮围岩各自的绝对变形量的测量,非接触式测量避免了人工测量带来的误差;有利于获得巷道围岩易变形部位更多的监测信息,对不同形状、岩性、构造及支护条件下的巷道具有良好的适用性,有利于技术人员在地面及时掌握井下巷道围岩变形动态变化,提前预防顶板塌冒、冲击地压等动力灾害事故。
-
公开(公告)号:CN114813390A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210396083.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 双向动静加载三点弯曲试验装置及其试验方法,包括刚性框架、支撑组件、水平支撑座、垂直动静加载装置、水平动静加载装置、计算机控制系统和监测数据采集系统,支撑组件设置在刚性框架底部,刚性框架顶部设有透孔,垂直动静加载装置设置在刚性框架顶部的透孔内并向下施加压力,水平动静加载装置设置在刚性框架左侧并向右施加压力,水平支撑座设置在刚性框架右侧。本发明能够实现三点弯曲试验在水平方向和垂直方向同时加载,能够更好地模拟煤矿现场开采、爆破等动载扰动对岩层断裂的影响,模拟试验结果更切合实际。
-
公开(公告)号:CN113134621B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110427485.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种氢还原制备超细纳米Fe‑Cu复合粉末的方法,属于纳米材料制备领域。本发明的方法包括以下步骤:步骤S1,Fe‑Cu复合粉末前驱体的制备:混合配置好的铜盐和铁盐的溶液,充分搅拌使两种金属盐溶液混合均匀,并加入碱溶液调节pH沉淀金属离子,所得沉淀经洗涤过滤得到滤饼,将其烘干研磨得到Fe‑Cu复合粉末的前驱体;步骤S2,前驱体的氢还原:前驱体与水蒸气吸附剂一同放入管式炉,通入氢气开始氢还原过程,还原过程中氢气与氮气轮流通入,冷却后取出Fe‑Cu复合粉末。本发明制备的复合粉末中铜颗粒和铁颗粒均匀分布,粒度小,晶粒尺寸为50‑600nm。
-
公开(公告)号:CN108595955B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201810377452.X
申请日:2018-04-25
Applicant: 东北大学
IPC: G06F21/56
Abstract: 一种安卓手机恶意应用检测系统,属于手机检测技术领域。所述安卓手机恶意应用检测系统包括正负样本收集模块、静态特征提取模块、动态特征提取模块、神经网络模块和监测结果输出模块,本发明将基于软件代码的静态分析和基于软件行为的动态监测相结合,使检测方法不再是单纯基于签名技术的静态分析,并通过分析软件的代码和软件运行之后的行为来判断软件是否为恶意软件,这种检测方法更加准确,所以我们通过收集恶意软件样品和安全软件样品,获取静态特征向量和动态特征矩阵,并通过大量样本来训练MLP神经网络和RNN神经网络两种神经网络,进行自动的学习和检测,使效率和准确率大大提升。
-
公开(公告)号:CN113943945A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111207717.X
申请日:2021-10-18
Applicant: 东北大学
IPC: C25B11/031 , C25B1/04 , C25B11/053 , C25B11/063 , C25B11/075
Abstract: 一种高析氧催化多孔涂层的尺寸稳定型阳极的制备方法,包括如下步骤:(1)将原料LiOH和H2IrCl6·xH2O置于有机溶剂中,超声处理;(2)滴加覆盖基板,烘干;(3)置于预热后的马弗炉中进行热处理,空冷;(4)重复步骤(2)和(3)若干次;(5)滴加前驱体溶液覆盖带有多层涂层的基板,烘干,置于预热后的马弗炉中稳定化热处理,空冷;(6)水洗后烘干。本发明操作简便,容易实施,可以精确控制配比调控成分、晶粒尺寸和孔隙率;涂层具有特殊的微观多孔结构和高效的析氧催化性能,并且在酸性条件下可稳定使用。
-
公开(公告)号:CN110078337B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201910432653.X
申请日:2019-05-23
Applicant: 东北大学
IPC: A62D3/40 , A62D3/38 , B09B3/00 , C02F11/10 , B01D53/81 , A62D101/43 , C02F103/16 , C02F101/18 , C02F101/20
Abstract: 本发明的一种低温热分解铜氰络合物的方法,步骤为:用固体铜氰络合物或者含铜氰络合物的物料作为原料,在原料中加入质量不低于原料中含有的铜氰络合物质量1的%催化剂,混合均匀,制成混合原料,放入热分解装置中,加热至250~500℃进行热分解,当温度达到250~500℃后,保温0~180min,脱除铜氰络合物,获得热分解渣;将获得的低温热分解渣直接堆存或用于回填处理或二次利用。本发明的有益效果是:在低温、氧化性气氛以及催化剂的作用下,实现固体铜氰络合物或含铜氰络合物的物料清洁转化,成本低且脱除铜氰络合物效果好,低温热解后的低温热分解渣达到普通固体废弃物要求,本发明工艺简单,设备投资少,无二次污染,易推广。
-
公开(公告)号:CN113603107A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110935132.3
申请日:2021-08-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种形貌可调控KIT‑6型有序介孔二氧化硅的制备方法,属于介孔材料技术领域。步骤如下:按质量比,模板剂:硅源:结构导向剂:催化剂:水=1:(1.49‑2.5):(0.35‑0.4):(4.5‑6.5):(41.85‑43.35),将模板剂、去离子水和酸性催化剂混合均匀,水浴条件下加入结构导向剂搅拌均匀,得到均一反应系统,加入硅源搅拌反应,获得终混物,硅源加入方式为一次性加入或分两次分批加入;将终混物进行水热反应后,经分离、洗涤、干燥和煅烧工艺,制得形貌可调控KIT‑6型有序介孔二氧化硅粉末产物。该法制备工艺简单,实现了球形、棒状不同尺寸KIT‑6制备,能够对介孔结构有序性、孔径和孔结构参数有效控制,最终获得具有明显性能优势的介孔二氧化硅。
-
公开(公告)号:CN113532371A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110792499.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种巷道围岩绝对变形量动态监测方法,包括以下具体步骤:1)利用FLAC3D软件进行巷道围岩变形破坏数值进行模拟;2)制定巷道围岩变形监测方案;3)在巷道围岩内部安装测量传感器和定位传感器;4)将测量传感器和定位传感器连接顶板在线监测系统,利用顶板在线监测系统对巷道围岩变形进行监控和分析。本方法实现了巷道顶板、底板及两帮围岩各自的绝对变形量的测量,非接触式测量避免了人工测量带来的误差;有利于获得巷道围岩易变形部位更多的监测信息,对不同形状、岩性、构造及支护条件下的巷道具有良好的适用性,有利于技术人员在地面及时掌握井下巷道围岩变形动态变化,提前预防顶板塌冒、冲击地压等动力灾害事故。
-
公开(公告)号:CN112398358B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202011229165.8
申请日:2020-11-06
Applicant: 国网吉林省电力有限公司电力科学研究院 , 吉林省电力科学研究院有限公司 , 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于迭代结构参数的并网逆变器控制方法,涉及逆变器控制技术领域。本发明在dq坐标系下建立逆变器并网控制的二阶离散化数理模型,找出被控量逆变器输出电流iout与输入量逆变器调制波电压upwm之间的数学关系和参与计算的物理量电感电流i,电容电压uC,替代了传统的PI控制,适合在结构参数不变或缓慢变化的系统中应用,如并网逆变器系统,实现结构参数自适应,算法更加智能,动态响应速度更快,静态稳定效果更好。
-
公开(公告)号:CN113430577A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110822287.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种铝电解用NiFe2O4基金属陶瓷惰性阳极材料及其制备方法,惰性阳极材料包含有NiFe2O4基复合陶瓷相、金属相和氮化钛相,NiFe2O4基复合陶瓷相占总质量的75~90%,金属相占总质量的5~10%,氮化钛相占总质量的5~15%,NiFe2O4基复合陶瓷相由NiFe2O4、NiO、MnO2和V2O5组成,金属相由Cu、Ni组成。其制备方法为:(1)将原料粉末湿磨混合烘干后模压成型,预烧结获得块料,破碎制成NiFe2O4基复合陶瓷颗粒;(2)将NiFe2O4基复合陶瓷颗粒、金属粉和氮化钛粉末湿磨混合烘干后混合筛分;(3)冷等静压成型;(4)氩气保护气氛下1150~1250℃烧结保温4~8h。本发明制备的铝电解用NiFe2O4基金属陶瓷惰性阳极960℃时电导率≥40S/cm,年腐蚀速率≤15mm/年,有效地解决NiFe2O4基金属陶瓷惰性阳极导电性和耐腐蚀性能不能兼顾的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-