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公开(公告)号:CN114426461A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210059489.4
申请日:2022-01-19
Applicant: 南京大学 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及化工危废资源化处理技术领域,具体涉及一种呔哔克生产过程中氯代醇副产物资源化处理方法,包括:回收呔哔克生产过程中产生的氯代醇并进行减压蒸馏脱水处理;然后降温,检测羟值,计算需要投加的异氰酸酯的量并投加,进行反应,得到NCO封端后聚氨酯预聚体;本发明有效地解决了现有工艺对氯代醇焚烧处理带来的环境问题,得到的NCO封端后聚氨酯预聚体能够制备聚氨酯发泡材料,应用做成聚氨酯硬泡、半硬泡、胶黏剂等实现氯代醇的资源化,为企业带来经济价值。
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公开(公告)号:CN114426461B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210059489.4
申请日:2022-01-19
Applicant: 南京大学 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及化工危废资源化处理技术领域,具体涉及一种呔哔克生产过程中氯代醇副产物资源化处理方法,包括:回收呔哔克生产过程中产生的氯代醇并进行减压蒸馏脱水处理;然后降温,检测羟值,计算需要投加的异氰酸酯的量并投加,进行反应,得到NCO封端后聚氨酯预聚体;本发明有效地解决了现有工艺对氯代醇焚烧处理带来的环境问题,得到的NCO封端后聚氨酯预聚体能够制备聚氨酯发泡材料,应用做成聚氨酯硬泡、半硬泡、胶黏剂等实现氯代醇的资源化,为企业带来经济价值。
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公开(公告)号:CN112250826A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011224043.X
申请日:2020-11-05
Applicant: 南京大学 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/64 , C08G18/32 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种呔哔克生产废水资源化处理方法,包括以下步骤:S1:将呔哔克生产过程产生的含有副产物的废水升温到50℃,在‑0.09MPa下减压蒸馏,浓缩至浓稠液体粘度在25℃下为500‑1000mPa.s,并降温至30℃;S2:对S1步骤中所得浓稠液体进行离心分离,去除NaCl等盐类物质,得到淡黄色粘稠状聚合物,备用;S3:按照配比依次加入淡黄色粘稠状聚合物、聚醚多元醇、交联剂,表面活性剂、扩链剂、催化剂、水,混合均匀得到组分A;S4:向组分A里面加入一定量的固化剂,立即机械搅拌,搅拌均匀后立刻倒入模具开始发泡,最终得到聚氨酯硬质泡沫。本发明能有效处理呔哔克生产废水,同时还能利用其副产物生产高品质聚氨酯硬质泡沫,实现了变废为宝,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN112250826B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011224043.X
申请日:2020-11-05
Applicant: 南京大学 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/64 , C08G18/32 , C08G101/00
Abstract: 本发明公开了一种呔哔克生产废水资源化处理方法,包括以下步骤:S1:将呔哔克生产过程产生的含有副产物的废水升温到50℃,在‑0.09MPa下减压蒸馏,浓缩至浓稠液体粘度在25℃下为500‑1000mPa.s,并降温至30℃;S2:对S1步骤中所得浓稠液体进行离心分离,去除NaCl等盐类物质,得到淡黄色粘稠状聚合物,备用;S3:按照配比依次加入淡黄色粘稠状聚合物、聚醚多元醇、交联剂,表面活性剂、扩链剂、催化剂、水,混合均匀得到组分A;S4:向组分A里面加入一定量的固化剂,立即机械搅拌,搅拌均匀后立刻倒入模具开始发泡,最终得到聚氨酯硬质泡沫。本发明能有效处理呔哔克生产废水,同时还能利用其副产物生产高品质聚氨酯硬质泡沫,实现了变废为宝,具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN112358589B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011399194.9
申请日:2020-12-02
Applicant: 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司 , 南京大学常高新国际环保产业技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种资源化利用呔哔克副产物制备高粘结强度酚醛树脂的方法,属于化工固体废弃物再生利用领域。本发明的呔哔克副产物既可以作为添加剂参与酚醛树脂固化反应,也可以在酚醛树脂合成过程作为交联剂参与树脂合成,有效解决了传统焚烧处理法处理呔哔克副产物成本高、产生二次污染以及浪费资源等问题的同时还生产出高附加值的酚醛树脂产品。此外,本发明利用呔哔克副产物理化性质以及新型减压蒸馏设备和工艺有效改善了酚醛树脂的粘结强度,从而提高了酚醛树脂的应用性能和市场竞争力。总之,本发明的实施有利于推动呔哔克行业绿色可持续发展以及减轻企业三废处理负担,因而具有良好市场应用前景。
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公开(公告)号:CN105955896B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201610272042.X
申请日:2016-04-27
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及可重构DBF算法硬件加速器及控制方法,所述加速器包括重构控制模块,接收上位机发出的DBF算法信息数据,并根据DBF算法信息决定是否发出重构控制信号;数据存储模块,用于完成对DBF算法信息数据的写入,存储和读出;DBF运算模块,从数据存储模块读取数据,完成DBF算法的运算并输出相应结果。有益效果为:解决了专用DBF处理器通用性差和通用处理器计算DBF速度慢的矛盾,可重构架构可以提升算法的灵活性,并且实现了源数据的全流水输出,提高了算法的运算效率和实时性。
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公开(公告)号:CN105955705B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610274202.4
申请日:2016-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: G06F7/53
Abstract: 本发明涉及可重构的多通道检测算法加速器,包括AXI4接口,用于接收AXI总线上的命令;置寄存器,根据控制信号配置配置寄存器的参数;状态寄存器,用于储存加速器内部的状态信息,同时可以根据所述控制信号反馈所述状态信息;主控制器,主控制器根据配置寄存器的配置信息,将重构参数传给重构控制器,并实时对状态寄存器进行更新;重构控制器,根据主控制器传来的数据,对内部的可重构算法模块进行重构;多通道检测运算模块,采用流水、并行的架构,含有若干流水算法,各算法根据相应的所述配置信息选通数据选择器从而实现不同点数不同阶数的算法。有益效果为:本发明提供的多通道检测算法加速器通过可重构技术大大提高了加速器的灵活性,流水与并行的架构大大增强了加速器的性能。
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公开(公告)号:CN105930598A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610270325.0
申请日:2016-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5054 , G06F17/5081
Abstract: 本发明涉及基于控制器流水架构的层次化信息处理方法及电路,所述方法包括如下步骤:1)主处理核接收输入信号,并根据输入信号的数据处理需求向下级的可配置流水信号处理核发送配置参数;2)可配置流水信号处理核接收所述配置参数,并将可配置流水信号处理核内置的状态寄存器的状态信息反馈至主处理核,若所述至少有一个可配置流水信号处理核的状态信息处于空闲状态,则执行步骤3);3)所述主处理核优先选取与输入信号的数据处理需求相匹配的配置的可配置流水信号处理核;4)可配置流水信号处理核完成相应的运算后,更新自身的状态寄存器,同时向主处理核发中断,结束数据处理操作,具有可扩展性、灵活性以及多变性的特点。
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公开(公告)号:CN104833377A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510263525.9
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学
IPC: G01D5/12
Abstract: 本发明涉及一种高灵敏度水平霍尔盘,包括霍尔阱,用于在磁场和电场中通过霍尔效应产生电荷的载体;电极,分别与霍尔阱连接,用于输入偏置电压,输出霍尔电压;底层衬底,设于霍尔阱的底部,用于与十字霍尔阱产生反向偏置PN结,从而产生用于隔离霍尔阱的耗尽区,避免漏电;有源接地环,用于向霍尔盘提供相对电势零点;内侧和外侧保护环,包绕在霍尔阱的周侧,用于隔离霍尔阱,避免漏电流,屏蔽外部干扰;顶层金属层,设于霍尔阱的顶部,用于隔离霍尔阱,屏蔽外部干扰,降低霍尔盘工作时产生的闪烁噪声。有益效果为:不仅具有高灵敏度和低温度效应等特性,同时还具有体积小、结构简单、工艺兼容性好、加工成品率高等优势。
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公开(公告)号:CN103927219A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410183168.0
申请日:2014-05-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及一种可重构专用处理器核的周期精确的仿真模型,基于SystemC周期精确模型,包括控制模块,发出配置参数,用于控制与所述模型外部的交互以及模型内部的各模块的工作状态;传输模块,接收所述控制模块发出的配置参数,用于与专用处理器核外部以及专用处理器核内部的数据传输;运算模块,接收所述控制模块发出的配置参数,用于根据接收到的配置参数所述选定设定的算法进行运算。有益效果为:本发明基于SystemC语言建模,因此,具有良好的软硬件接口;本发明是周期精确模型,因此,能很好的仿真出硬件的时序逻辑,以便快速发现问题;相比其他的仿真工具、验证平台,该模型的验证平台搭建简单,仿真速度快。
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