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公开(公告)号:CN119312577A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411446357.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F30/27 , G06F119/02 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于数据组合降维和多项式混沌展开的导管架平台可靠度分析方法,包括以下步骤:采用组合降维法对导管架平台高维输入样本进行降维,确定变换矩阵,将高维输入样本与测试样本映射至低维空间,为建立降维PCE模型做准备,在变换后的输入空间建立PCE模型,采取麻雀搜索算法自适应选择多项式最高阶数和正则化参数,根据自适应选择的最优参数,重构导管架平台PCE模型,通过随机抽样,进行结构可靠度分析,计算出失效概率和可靠性指标。本发明能够将导管架平台的高维样本数据映射到低维空间,提高了建模效率,并自适应选择参数,提高了建模精度,实现了高精度高效率的导管架平台结构可靠度分析。
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公开(公告)号:CN114464931B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111653787.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种双功能锌‑炔电池,采用金属锌作为阳极,与电解液作用发生自发的氧化反应:Zn→Zn2++2e‑,采用气体扩散电极或膜电极作为阴极,炔类化合物通过气体扩散电极或膜电极与催化剂接触,从阳极得到电子,从电解液中获得氢离子,发生还原反应:R1‑C≡C‑R2+2e‑+2H+(或H2O)→R1‑CH=CH‑R2+(OH‑),组成双功能锌‑炔电池。该电池在产生电能的同时,可在电池阴极发生电催化炔类化合物还原反应,实现在无外加电源的情况下,炔类化合物向烯类化合物的电催化还原。实验结果表明,该电池可达到较高的功率密度和能量密度,不仅能驱动阴极炔类化合物的加氢反应,还能产生电能,实现发电和炔类化合物还原于一体的功能性新型化学电源。
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公开(公告)号:CN112290769A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011114284.9
申请日:2020-10-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: H02K35/02
Abstract: 本发明一种集成三种发电方式的振动能量收集装置,属于微能源系统的能量转化领域;包括管外壳、管内壁、折纸发电单元、叉指发电单元、电磁发电单元、永磁体和内电路;管内壁同轴安装于管外壳内,在管外壳和管内壁之间形成环形间隙;永磁体同轴放置于管内壁内,永磁体能够沿轴向在管内壁内运动;通过永磁铁在管内的运动充当质量块,使折纸发电单元产生变形,进而影响电荷分布产生输出电压;使永磁体上充以图形化电荷的驻极体薄膜与叉指发电单元产生位移,进而影响电荷分布产生输出电压;永磁体产生磁场使切割磁感线,电磁发电单元输出电压。本发明集成三种发电方式的振动能量收集装置安装方便,尺寸较小,内部发电结构弹性较好,发电效率高。
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公开(公告)号:CN105896627B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201410654747.9
申请日:2014-11-05
Applicant: 西北工业大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于电池组自重构的系统及其智能控制方法,其系统特征在于系统包括电池阵、控制部分及输出输入部分;其自重构控制方法特征在于在整个电池组充放电过程中,存在从“主路电池组集合”切入到“暂时切除电池组集合”的过程、从“主路电池组集合”切入到“故障电池组集合”的过程、从“暂时切除电池组集合”切入到“主路电池组集合”的过程、“均衡模式”过程;然后根据相应的切换条件,动态的将电池在“主路电池组集合”、“暂时切除电池组集合”、“故障电池组集合”之间进行切换。本发明的有益效果如下:解决电池组充放电的不均衡问题、能够灵活配置输出或者输入电压的等级、能够以灵活的电池组配置进行充放电、能够提高电池组的使用寿命。
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公开(公告)号:CN103914345B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410133089.9
申请日:2014-04-03
Applicant: 西北工业大学
CPC classification number: Y02D10/24
Abstract: 本发明涉及一种面向能量收集系统的嵌入式操作系统任务调度方法,在保证任务实时性的同时,通过设定电池最大能量阈值和最小能量阈值,对任务进行分组调度。本发明具有的有益效果有以下两点:(1)在任务调度过程中考虑了任务能耗和电池的能量约束,可避免由于电池能量不足造成的任务执行中断。(2)结合任务能耗和电池能量约束,采用分组调度策略,减少了在任务负载较高时,电池浅充浅放模式的使用次数,从而提高了电池的能量转移总量和能量使用效率。
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公开(公告)号:CN119800382A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411941449.8
申请日:2024-12-26
Applicant: 西北工业大学
IPC: C25B3/07 , C25B3/20 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B11/046 , C25B11/089 , C25B11/065
Abstract: 本发明公开了一种基于电催化1,4‑丁烯二醇加氢脱羟制备的3‑丁烯‑1‑醇及其制备方法和应用,涉及有机合成技术领域。所述方法采用流动式/H型电解池在阴极电解液中加入1,4‑丁烯二醇,以水为氢源,在催化剂的作用下通过三电极或两电极法实现了3‑丁烯‑1醇的高选择性制备。该方法是一种绿色、安全、低成本、高效率的电催化方式。与传统的热催化路线相比,降低了反应能耗,反应条件温和环保,且原料成本低廉,底物转化率和产物选择性高,工艺成本低,达到绿色化工的要求,极具发展前景和战略意义。
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公开(公告)号:CN118851876A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410937592.3
申请日:2024-07-12
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种光催化偶联炔和醇合成烯醇的方法,涉及光催化有机合成技术领域。所述方法包括以炔烃与醇类化合物的混合溶液为原料,加入光催化剂,在惰性气氛中,在光源的作用下进行反应,即得烯醇。本发明在光催化剂存在下,通过光源照射进行反应,实现常温常压光催化偶联炔烃和醇类化合物直接合成高附加值产物烯醇,反应体系简单,避免氢气的使用,不存在过加氢产物,烯醇的选择性可达到99%,且本发明提出的方法适用于多种炔烃和醇类化合物进行偶联反应。
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公开(公告)号:CN115894173B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211539212.8
申请日:2022-12-01
Applicant: 西北工业大学
IPC: C07C29/17 , C07C33/03 , C07C33/035 , C07C33/025 , C07C35/17 , C07C33/02 , B01J27/24 , B01J35/39 , B01J27/043 , B01J23/89
Abstract: 本发明公开一种可见光驱动炔醇选择性加氢合成烯醇的方法,在可见光和半导体催化剂条件下,以水为质子源实现常温常压光催化炔醇半加氢制备高附加值产物烯醇的方法,所述炔醇包括但不限于2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇、去氢芳樟醇、1,4‑丁炔二醇等端炔醇、非端炔醇、环上炔醇以及炔二醇。本发明的方法是一种绿色、环保、低能耗的烯醇合成方法,实验操作简单,反应条件温和,底物转化率高,烯醇选择性高,工艺成本低,满足绿色化工发展需要,具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN116555785A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310516005.9
申请日:2023-05-09
Applicant: 西北工业大学
IPC: C25B3/07 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/065 , C25B11/056 , C25B11/075 , C25B11/081 , C25B11/089 , C25B11/077 , C25B3/25 , C25B11/02 , C25B11/085
Abstract: 本发明涉及一种电催化氢化羰基化合物合成相应醇的方法,采用流动式电解池或分体式H型电解池,在阴极电解液中加入羰基化合物,在反应输出端收集液相醇类产物。所述羰基化合物包括甲醛、乙醛、丙酮、正丙醛、正丁醛、正戊醛、4‑羟基‑2‑丁酮、二丙酮醇、2‑戊酮、环丁酮、糠醛等含羰基化合物。采用不同类型的电解池,所构筑的铁基电催化剂具有廉价、高活性和高选择性等特点。与传统热催化技术相比,该电催化氢化羰基化合物合成相应醇技术在室温常压下进行,以水为氢源,不仅降低了能耗和生产成本而且绿色、安全、高效,符合绿色化工的要求。
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公开(公告)号:CN116435566A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310339151.9
申请日:2023-04-01
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及一种多功能醛‑硝酸根化学电池,阴极电解池中的电解液中加入硝酸根离子化合物,在反应输出端或反应后电解液中收集产物氨;阳极电解液中加入醛类化合物,在反应输出端或反应后电解液中收集酸类产物;所述阳极自发进行醛类氧化反应,阴极发生硝酸根还原反应,阳极甲醛的氧化及阴极硝酸根离子的还原之间的电势差产生定向移动的电子,在外电路形成电流。本发明利用阳极醛氧化反应,耦合阴极硝酸根离子还原反应,在温和条件下实现发电、醛类氧化和硝酸根还原于一体的功能性新型化学电池。
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