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公开(公告)号:CN116621306A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310555912.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F1/66 , C02F1/02 , C05F11/00 , C02F103/32 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种硅藻土矿物处理涪陵榨菜废水的方法,通过将碱处理后的硅藻土矿物加入涪陵榨菜废水中。还有一种处理方式可以先将未经处理的硅藻土矿物加入涪陵榨菜废水中,反应一段时间后,进行固液分离,滤除固体部分,再将碱处理后的硅藻土矿物加入液体部分。通过将碱处理后的硅藻土矿物加入涪陵榨菜废水中,可有效调节涪陵榨菜废水PH值,降低涪陵榨菜废水中氨态氮的含量,并且提升硅藻土矿物的纯度。本发明处理涪陵榨菜废水的方法不仅具有简单可行、运行成本低等优势,还不产生潜在的环境威胁,因此是一种绿色环保的处理方法,其可有效提高涪陵榨菜废水的处理效果。
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公开(公告)号:CN115494107A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211255506.8
申请日:2022-10-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种面向烧蚀型硅橡胶热防护材料的精细化热物理性能测试方法,主要涉及硅橡胶基热防护材料在不同烧蚀阶段的密度、比热容以及热导率关键热物理性能的精细化测试方法。包括以下步骤:(1)不同烧蚀阶段的硅橡胶材料制备;(2)硅橡胶材料不同烧蚀阶段的密度变化规律;(3)硅橡胶材料不同烧蚀阶段的比热容变化规律;(4)硅橡胶材料不同烧蚀阶段的热导率变化规律。该专利提供了一种简单易行,但可以精细化测试烧蚀型硅橡胶热防护材料在烧蚀过程中的热物理性能的精细化表征方法。
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公开(公告)号:CN114035072A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111333506.0
申请日:2021-11-11
IPC: G01R31/3842 , G01R31/3828 , G01R31/396
Abstract: 本发明涉及一种基于云边协同的电池组多状态联合估计方法,属于电池技术领域。该方法通过云控平台与车载电池管理系统定期的信息交互实现车用动力电池组不同时间尺度的荷电状态和健康状态联合估计。车载终端基于一个实时估计框架,融合在线参数辨识、自适应状态滤波、安时积分、开路电压静态修正、满充修正和最大最小电压单体筛选策略,实现准确鲁棒的在线荷电状态估计;云控平台则利用机器学习算法实现电池组荷电状态/健康状态的定期更新。车载终端实时更新电池组荷电状态,并与电流、电压、温度等信号定期上传至大数据中心用于模型训练和预测;云控平台则定期更新电池组荷电状态和健康状态并发送至车载终端校准荷电状态估计。
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公开(公告)号:CN113602705A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110989238.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种具有破袋功能的厨余垃圾处理装置,包括破袋机构,所述破袋机构包括第一下压机构、第二下压机构、循环组件、挂袋钩组件、破袋刀组件和取袋杆组件;所述挂袋钩组件设置有若干个、且设置于所述循环组件上,能够沿所述循环组件循环运动,所述挂袋钩组件包括挂袋钩基座和挂袋钩,所述挂袋钩基座与循环组件之间通过弹性部件连接,所述挂袋钩设置有若干个、且设置于所述挂袋钩基座上;所述挂袋钩包括挂袋杆部以及能够折叠收缩至与挂袋杆部相贴合的挂袋钩部。本发明的厨余垃圾处理装置实现了垃圾袋自动破袋、回收,避免了垃圾袋与垃圾的混合,对环境污染的问题。
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公开(公告)号:CN110697878A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910992171.X
申请日:2019-10-18
Applicant: 重庆大学
IPC: C02F3/00 , C02F3/34 , C02F101/30 , C02F101/10 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开一种微生物脱盐电池处理高盐废水及回收营养盐的方法,包括(1)在高盐高铵条件下对阳极微生物进行驯化;(2)依次将阴极室、回收室、阳极室组装形成微生物脱盐电池,阴极室与回收室用阴离子交换膜隔开,阳极室与回收室用阳离子交换膜隔开,分别采用碳刷和空气阴极作为阳极和阴极材料;(3)将驯化的阳极微生物接种至碳刷,高盐废水作为阳极室进水基质,采用间歇式进水、阴阳极液循环式操作模式运行脱盐电池,通过回收室收集营养盐。本发明提供的方法显著促进了复杂有机物的降解,且随着铵浓度的升高有机物去除率可达到90%以上,并回收部分营养盐,有效降低废水处理成本,经济环保。
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公开(公告)号:CN108544913B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201810283989.X
申请日:2018-04-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及新能源汽车领域,具体公开了一种三电机传动结构纯电动汽车,包括一个前轴驱动电机和两个型号相同的后轮驱动电机,两个后轮驱动电机为左后轮驱动电机及右后轮驱动电机;其中前轴驱动电机与电动汽车前轴连接,左后轮驱动电机安装在电动汽车左后轮的轮毂上,右后轮驱动电机安装在电动汽车右后轮轮毂上;两个后轮驱动电机的尺寸、峰值转矩和功率均小于前轴驱动电机;前轴驱动电机的输出端连接有离合器,三个驱动电机为电动汽车提供转矩,所述离合器在断开时转矩平均分配给两个后轮驱动电机,所述离合器在需求转矩达到预定值时接合,转矩按预设分配算法分配给三个驱动电机。本发明还公开了一种三电机传动结构纯电动汽车的转矩分配优化算法。
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公开(公告)号:CN106732680A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611074183.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 重庆大学
IPC: B01J27/08 , B01J35/08 , C01G29/00 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J27/08 , B01J35/08 , C01G29/00 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/61 , C01P2006/12 , C02F1/288 , C02F1/30 , C02F2101/34 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2305/023 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种混合溴源制备微球状BiOBr的方法,取CTAB和NaBr溶于乙二醇中,搅拌20min至完全溶解制得混合溶液,将与混合溶液等摩尔量的Bi(NO3)2·5H2O加入到混合溶液中,搅拌40min后转移至聚四氟乙烯内衬的高压反应釜,高压反应釜在160℃条件下反应12h后,自然冷却至室温,然后再将反应物经过离心、水洗和醇洗后,于60℃条件下10h烘干,即得。制备的微球状BiOBr具有良好的光催化性能。
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公开(公告)号:CN102634623B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201210153572.4
申请日:2012-05-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C21B13/00
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,一种转底炉煤基直接还原工艺的含碳矿料球团布料方法,在转底炉料床上重叠铺设多个料层,每一个料层由粒径相同的含碳矿料球团均匀铺设构成,所述多个料层含碳矿料球团的粒径按料层由下至上的顺序依次增大;由于不同料层球团的尺寸不同,球团粒径越大的,整个球团受热温度达到平衡进而还原所需的时间较长,球团粒径较小,整个球团受热温度达到平衡时间就有所缩短,整个料层中所有球团还原时间基本可以达到一致,减少了下层球团还在还原时上一层球团已经开始二次氧化的问题,提高了球团还原率。
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公开(公告)号:CN102634623A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210153572.4
申请日:2012-05-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C21B13/00
Abstract: 本发明涉及钢铁冶金技术领域,一种转底炉煤基直接还原工艺的含碳矿料球团布料方法,在转底炉料床上重叠铺设多个料层,每一个料层由粒径相同的含碳矿料球团均匀铺设构成,所述多个料层含碳矿料球团的粒径按料层由下至上的顺序依次增大;由于不同料层球团的尺寸不同,球团粒径越大的,整个球团受热温度达到平衡进而还原所需的时间较长,球团粒径较小,整个球团受热温度达到平衡时间就有所缩短,整个料层中所有球团还原时间基本可以达到一致,减少了下层球团还在还原时上一层球团已经开始二次氧化的问题,提高了球团还原率。
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公开(公告)号:CN118169567B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202410207980.6
申请日:2024-02-26
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明涉及一种基于实际运行数据的锂离子电池自适应安全预警方法,属于电池诊断技术领域。该方法选取电压最大值和最小值的差值、温度最大值作为融合特征输入,利用数据增强技术,建立增强矩阵;选取恰当的核函数,将增强矩阵映射到高维特征空间,进而计算增强核马氏距离;根据切比雪夫不等式,计算出自适应阈值,定位出预警时间;基于滑动窗口中位数离群值,确定出多级预警值,并定位异常单体。本方法能够应用于实际运行的锂离子电池组,以热失控车辆数据作为研究对象,通过未发生热失控前的正常电池数据获取相关参数,然后可以计算出该车辆任意时刻的预警指标,通过计算多级自适应阈值,实现热失控的及时预警。
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