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公开(公告)号:CN113563520A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202011190993.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 , 清华大学
IPC: C08F255/02 , C08F222/06 , C08F212/08 , H01B3/30
Abstract: 本发明属于新材料领域,涉及一种含有酸酐基团的聚丙烯接枝物作为绝缘材料的应用和绝缘材料。该含有酸酐基团的聚丙烯接枝物包括衍生自共聚聚丙烯的结构单元、衍生自酸酐单体的结构单元和衍生自含烯基聚合单体的结构单元;以含有酸酐基团的聚丙烯接枝物的重量为基准,所述含有酸酐基团的聚丙烯接枝物中衍生自酸酐单体和含烯基聚合单体且处于接枝态的结构单元的含量为0.1~5wt%;并且,所述含有酸酐基团的聚丙烯接枝物中衍生自酸酐单体且处于接枝态的结构单元的含量为0.05~2wt%。本发明的含有酸酐基团的聚丙烯接枝物可在较高工作温度下兼顾机械性能和电性能。
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公开(公告)号:CN113435727A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110692670.4
申请日:2021-06-22
Applicant: 安徽泽众安全科技有限公司 , 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院 , 北京理工大学
Abstract: 一种连通管线单点报警下的燃气扩散范围获取方法,属于燃气安全监测技术领域,解决如何设计一种连通管线单点报警下的燃气扩散范围获取方法,用于获取单点报警时燃气在连通管线中的最远扩散距离的问题,本发明的技术方案结合实际工程应用,在考虑了成本、设备监测有效性、现场施工环境的复杂性等影响,研究单点报警时燃气在连通管线的扩散规律,获取该种状态下燃气的最远扩散距离,为城市管理者探究燃气泄漏后的影响后果提供辅助支持;针对雨污水管线,考虑到了连通管线中水流对燃气扩散的影响,计算更加精确。
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公开(公告)号:CN108305430B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201810149034.5
申请日:2018-02-13
Applicant: 清华大学
IPC: G08B17/06
Abstract: 本发明实施例提供了一种火灾预警系统,该系统包括:以热电材料为测温器件的热电温度传感器和信号传输控制部件;测温器件用于感知待监测场景的温度;具有两个温度感知端,其中一端采用P型热电材料,另一端采用N型热电材料,且两端的热电特性值随温度变化的变化率不同;热电温度传感器和信号传输控制部件电连接形成闭路电路;热电温度传感器,用于在两个温度感知端的热电特性值存在差值时,产生电流,为电路供电;信号传输控制部件,用于在热电温度传感器产生的电流达到预设的电流临界值时,生成并广播目标火灾报警信号和用于表示信号传输控制部件所在位置的目标定位信号。应用本发明实施例提供的方案,可以实现在复杂环境中的火灾预警。
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公开(公告)号:CN111321519A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010146586.8
申请日:2020-03-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明采用高速、高压射流成型技术制备纤维交错构织的网状结构纳米纤维膜,CsPbX3(X为卤族元素)钙钛矿及其纳米复合材料均匀分散在纤维膜表面及其内部,增益材料分散或附着于纤维膜及复合材料表面。该纳米复合纤维膜具有高荧光、高催化活性且性能稳定的特点,可作为活性材料存储的有效方式以及喷墨打印墨水的原材料,并满足防伪识别、安全监测、建筑光伏一体化、生物医疗、可见光无线通信、污染物降解、能源转化等领域的应用需求。
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公开(公告)号:CN108534055B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810179430.2
申请日:2018-03-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种荧光集光太阳能照明系统,该系统包括以纳米二维材料表面负载CsBX3(B为含有+2价态元素;X为卤族元素)纳米晶为荧光材料的荧光光波导部件和照明部件。所述荧光光波导部件用于将太阳能转化为电能,包括荧光材料和太阳能电池;荧光材料吸收太阳光并重新发射荧光,太阳能电池再将荧光转化为电能;所述照明部件与荧光光波导部件电连接形成闭路电路,并对外提供照明。该系统使用的荧光材料具有能量转换效率高、吸收系数高、吸收谱宽、发射带窄、发射强度高、自损耗小、与太阳能电池的光谱匹配好、与光波导材料相溶性好且性能稳定的特点。此外,该系统多样的材料特性使其还可满足道路照明、智能家居、环境装饰等不同场所的应用需求。
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公开(公告)号:CN108218653A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201611192987.7
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国石化集团四川维尼纶厂 , 中国石油化工集团公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种烃部分氧化制乙炔和合成气的方法,包括以下步骤:A将预热后的烃与氧气混合、B混合后在反应室(5)内加热裂解得到高温裂解气、C对高温裂解气进行淬冷、D对淬冷后的裂解气进行冷却得到常温裂解气并回收热量、E分离得到乙炔和合成气,其特征在于:步骤C中淬冷的淬冷气为步骤D中冷却后得到的常温裂解气。采用本发明的烃部分氧化制乙炔和合成气的方法节能效果好,经济性好。
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公开(公告)号:CN103226657B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310123576.2
申请日:2013-04-10
Applicant: 清华大学 , 北京全路通信信号研究设计院
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于假设检验方法的ZPW2000A轨道电路仿真模型校核验证的方法,属于高速铁路信号系统技术领域。首先通过计算仿真模型可能测量点的相对灵敏度确定ZPW2000A轨道电路最终测量点,同时通过蒙特卡洛方法对仿真模型可能测量点的幅值数据进行计算得到检验统计量概率的区间分布函数,并求取ZPW2000A轨道电路的超椭球面接收域,最后通过测量ZPW2000A轨道电路最终测量点的信号幅值来验证ZPW2000A轨道电路与仿真模型的一致性。本发明方法利用样本数据推断出仿真模型与实物模型是否一致,验证所用的方法简单有效,具有严谨的理论依据和良好的可操作性,结论可靠性高。本发明建立的校核验证方法,可广泛用于高速铁路或普通铁路的轨道电路仿真系统的校核验证。
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公开(公告)号:CN108218653B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN201611192987.7
申请日:2016-12-21
Applicant: 中国石化集团四川维尼纶厂 , 中国石油化工集团公司 , 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种烃部分氧化制乙炔和合成气的方法,包括以下步骤:A将预热后的烃与氧气混合、B混合后在反应室(5)内加热裂解得到高温裂解气、C对高温裂解气进行淬冷、D对淬冷后的裂解气进行冷却得到常温裂解气并回收热量、E分离得到乙炔和合成气,其特征在于:步骤C中淬冷的淬冷气为步骤D中冷却后得到的常温裂解气。采用本发明的烃部分氧化制乙炔和合成气的方法节能效果好,经济性好。
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公开(公告)号:CN116444929A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210014198.3
申请日:2022-01-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明属于聚合物领域,涉及一种改性聚丙烯组合物、双向拉伸聚丙烯薄膜及应用与聚丙烯电容膜。该改性聚丙烯组合物包括含烯基功能性单体接枝的改性聚丙烯、抗氧剂、加工助剂;所述含烯基功能性单体接枝的改性聚丙烯包括作为基体相的衍生自聚丙烯的结构单元,以及作为分散相的衍生自含烯基功能性单体的结构单元;所述含烯基功能性单体接枝的改性聚丙烯的灰分含量小于50ppm;衍生自含烯基功能性单体且处于接枝态的结构单元与衍生自含烯基功能性单体且处于自聚态的结构单元的质量比大于等于1.0;所述分散相的D50小于450nm。本发明的双向拉伸聚丙烯薄膜可在较高工作温度下保持良好的介电性能和储能性能,适用于高温、高运行场强工况。
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公开(公告)号:CN116444928A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210014191.1
申请日:2022-01-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 清华大学
IPC: C08L51/06 , C08J5/18 , C08F255/02 , C08F212/08 , C08F222/08 , C08F220/14 , C08F230/08 , C08F226/06 , C08F220/32 , H01G4/33
Abstract: 本发明属于聚合物领域,涉及一种薄膜电容器用聚丙烯粗化膜及其制备方法与金属化聚丙烯薄膜。该聚丙烯粗化膜包括包括含烯基功能性单体接枝的改性聚丙烯、抗氧剂、加工助剂;所述含烯基功能性单体接枝的改性聚丙烯包括作为基体相的衍生自聚丙烯的结构单元,以及作为分散相的衍生自含烯基功能性单体的结构单元;所述含烯基功能性单体接枝的改性聚丙烯的灰分含量小于50ppm;衍生自含烯基功能性单体且处于接枝态的结构单元与衍生自含烯基功能性单体且处于自聚态的结构单元的质量比大于等于1.0;所述分散相的D50小于450nm。本发明的薄膜可在较高工作温度下保持良好的介电性能和储能性能,适用于高温、高运行场强工况。
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