南京工业大学开放许可专利展示


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  • 发布账号:董京
  • 发布时间:2023-11-30
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  为积极落实国家知识产权局《专利开放许可试点工作方案》和江苏省知识产权局《江苏省专利开放许可试点工作实施方案》要求,进一步促进高校科研成果赋能产业发展,提升专利转化成效,南京工业大学深入推进专利开放许可工作,经过广泛征集和信息核查遴选了一批具有良好市场前景和较强的实用性的专利参与开放许可,并已通过江苏省知识产权公共服务平台向社会集中发布。欢迎有意向的企业前来合作!

  本期发布10项专利,专利详情展示如下:


01


专利名称

一种连通容器多重抑爆实验装置及测试系统


专利号

ZL201510435682.3

支付方式

免费

许可截止日期

2023.12.31


摘要


本发明公开了一种连通容器多重抑爆测试装置,包括抑爆管道、第一测试管道、第二测试管道和法兰面转换管道;第一测试管道、抑爆管道、第二测试管道和法兰面转换管道依次连接;抑爆管道由两段圆管管道和一段方管管道组成,方管管道置于两段圆管管道中间,在方管管道侧面嵌有玻璃观察窗;在抑爆管道内填充多孔材料形成填料层;分别在抑爆管道与第一测试管道、第二测试管道的连接处夹持丝网。本发明还公开了一种连通容器多重抑爆效应测试系统。本发明结构合理,操作方便,通过丝网结构和多孔结构来实现多重抑爆,通过压力变送器和火焰传感器采集到的数据来分析抑爆效果,并且能够运用高速摄像仪透过玻璃观察窗进行高速摄影来分析抑爆效果。











02


专利名称

锂离子电池热失控测试分析系统


专利号

ZL201410713524.5

支付方式

免费

许可截止日期

2023.12.31


摘要


本发明公开了一种锂离子电池热失控测试分析系统,包括实验装置、测试装置、数据采集及处理系统;所述的实验装置包括导热管和保温系统;所述导热管外壁缠绕电阻丝,所述导热管嵌于保温系统中,导热管内腔形成锂离子电池安装孔用于安装待测锂离子电池,所述的导热管顶端设有温度传感器安装孔用于安装温度传感器;所述的保温系统由容器和容器内的耐高温保温层组成。本发明的锂离子电池热失控测试分析系统结构合理,操作方便,功能多。使用该系统能够同时实现环境温度、高温环境、充放电倍率、散热条件等因素对锂离子电池热失控的测试,实验数据采集精度较高,数据采集和分析系统使用方便,并能保证测试精度。











03


专利名称

一种三元纳米复合阻燃剂、阻燃环氧树脂及其制备方法


专利号

ZL202111188005.8

支付方式

免费

许可截止日期

2023.12.31


摘要


本发明公开了一种三元纳米复合阻燃剂、阻燃环氧树脂及其制备方法,三元纳米复合阻燃剂的成分包括MXene纳米片、层状双金属氢氧化物和氧化亚铜纳米立方体,按质量百分比计算,其中,5MXene纳米片、45%层状双金属氢氧化物和50%氧化亚铜纳米立方体根据本发明所述复合阻燃剂的制备方法得到的阻燃剂,对环氧树脂有非常好的阻燃效果,能够大幅度提高环氧树脂的燃烧残炭率和极限氧指数,降低环氧树脂的分解速率,也能提高环氧树脂的机械性能,包括拉伸强度和弯曲强度,而且还能大幅度抑制环氧树脂燃烧时的热量和有毒烟雾的释放。











04


专利名称

一种利用其它重金属废水强化含铬废水处理的方法


专利号

ZL201610541029.X

支付方式


 
总付额内分期付款

许可截止日期

2025.12.31


摘要


本发明提供了一种利用其它重金属废水强化含铬废水处理的方法,利用双室微生物燃料电池(microbial fuel cell, MFC)阴极处理含铬废水,通过向含铬废水中复配其它重金属废水,利用其它氧化性重金属在阴极还原生成的强导电性或/和高催化活性多金属掺杂还原产物来减缓去铬导致的电极钝化问题,最终强化去铬效率。所述的MFC阴极加入含铬废水与其它重金属废水复配的复合废水,阳极接种产电混菌,以有机废水等有机废弃物为底物提供阴极重金属离子自发性还原所需的电子。通过本发明所述方法的实施能有效减缓MFC阴极去铬的电极钝化问题,Cr(VI)去除率可提高180.23%,且能同时有效去除多种重金属离子并收获电能,为重金属废水的处理提供了一条新的技术途径,在环境保护以及资源利用方面有重要的应用价值。











05


专利名称

原位合成的纳米硫铁杂合生物膜电极及其制备方法和应用


专利号

ZL202010624960.0

支付方式


 
总付额内分期付款

许可截止日期

2025.12.31


摘要


本发明提供了一种原位合成的纳米硫铁杂合生物膜电极及其制备方法和应用,利用双室MFC装置阳极获得富集了电活性生物膜的电极,之后利用该电极在阴极原位合成纳米硫铁,自组装得到纳米硫铁杂合生物膜电极。本发明利用电活性生物膜原位合成强导电性、强还原性、高催化活性、大容量吸附性的纳米硫铁来强化MFC生物阴极的处理含重金属或含有机物废水,Cr(VI)去除率较传统MFC生物阴极大幅提高。该方法为重金属或有机物废水的处理提供了一条新的技术途径,在环境保护以及资源利用方面有重要的应用前景。











06


专利名称

用于抗生素废水处理的电活性生物膜的富集方法


专利号

ZL202010241758.X

支付方式


 
总付额内分期付款

许可截止日期

2025.12.31


摘要


本发明提供一种用于抗生素废水处理的电活性生物膜的快速富集方法,利用双室MFC装置,往MFC装置的阳极室投加含有抗生素的阳极液和厌氧活性污泥,驯化分为2个阶段。第1阶段为启动期:通过投加低浓度的抗生素及厌氧活性污泥快速富集电活性微生物为主的电极生物膜,每次投加时厌氧活性污泥与阳极液的体积比为1:2,待MFC连续2周期产电稳定后视作启动期结束;第2阶段为驯化期:逐步提高抗生素浓度,同时继续保持厌氧活性污泥的投加(体积比不变),待驯化至拟处理抗生素浓度且MFC连续2周期产电稳定后视作驯化期结束,后期运行不再投加厌氧活性污泥。该方法能有效提高用于处理抗生素废水的MFC阳极电活性生物膜的驯化效率,与传统驯化方式相比较,能显著缩短驯化周期并提升对抗生素的耐受浓度,适用于各种典型抗生素废水处理的电极生物膜驯化,解决了生物电化学处理抗生素废水中电极生物膜驯化周期长且耐受性差的问题,具有广阔的应用前景。











07


专利名称

一种提取分离冬凌草甲素的方法


专利号

ZL201810080252.8

支付方式


 
入门费和提成费相结合

许可截止日期

2024.12.31


摘要


本发明涉及一种提取分离冬凌草甲素的方法,将含冬凌草甲素的植物原料,采用含有有机溶剂的混合溶剂对冬凌草甲素进行浸取,固液分离后得到提取液;向提取液中加入少量的水,于低温环境中进行沉析,分离,沉淀即冬凌草甲素粗提取物;重复进行此步骤多次,直到没有沉淀析出为止;将分离出来的提取液进行溶剂回收,得到新鲜溶剂和浸膏,浸膏也是冬凌草甲素粗提取物;将适量的提取液与新鲜溶剂混合制成上述的混合溶剂,用于套用。本方法可节约溶剂,增大提取液的浓度,利于后续冬凌草甲素的析出。此外,分步添加水改变提取液极性,并配以低温放置,可得到不同含量的冬凌草甲素粗产品,低温沉析还使冬凌草甲素避免高温,利于冬凌草甲素的稳定。











08


专利名称

一种用于车轮力传感器的非线性解耦方法


专利号


ZL201810996996.4
   

支付方式

总付额内分期付款

许可截止日期

2025.10.01


摘要


本发明公开一种用于车轮力传感器的非线性解耦方法,包括如下步骤:1、根据车轮力传感器系统非线性特点以及静态标定结果将传感器输入输出线性关系模型扩展为非线性形式;2、根据上述建立的二次方程组,推导出各个通道的输入输出关系的矩阵形式;3、根据上述建立的矩阵关系,求得解耦矩阵,利用该矩阵,可以计算真实的多维轮力/力矩,实现多维信号解耦。通过上述方式,大幅降低了测量通道之间的耦合程度,最终使获得的力/力矩信号极大程度地接近真实地面车轮力/力矩信号。











09


专利名称

一种用于车载MEMS惯性传感器的时延降噪方法


专利号


ZL202010339248.6
   

支付方式

总付额内分期付款

许可截止日期

2025.08.01


摘要


本发明公开一种用于车载MEMS惯性传感器的时延降噪方法,包括如下步骤:实时测量和记录车辆行驶中的车载MEMSIMU数据,分为训练集S1和测试集S2;利用抽头延迟法建立时间延迟的多重线性回归数学模型TDMLR;以训练集S1代入TDMLR模型进行训练学习,求解确定该模型的最优参数;将测试集S2代入步骤3计算的最优参数下的TDMLR模型中进行验证,并评估降噪结果。本发明采用TDMLR模型来降低车载MEMS惯性传感器的信号噪声和误差,所建立的模型复杂程度低、降噪效果好,能够快速获取车载MEMS传感器的精准信号,极大改善低成本MEMS惯性传感器的应用效果。











10


专利名称

一种基于校准导航的广域电力系统负荷模型校准方法


专利号


  ZL201610353531.8
   

支付方式

一次总付

许可截止日期

2025.08.01


摘要


本发明提供了一种基于校准导航的广域电力系统负荷模型校准方法,步骤包括:负荷参数误差指标的建立、系统主导校准区域识别、系统主导校准区域内待校准负荷的两阶段分类、主导校准区域内各类负荷的统一校准以及基于多扰动场景的负荷模型校准。该广域电力系统负荷模型校准方法最终得到的负荷模型参数可以准确、可靠的模拟广域系统区域负荷,校准结果可以根据不同需求应用于电力系统的设计、规划、运行等领域,将显著提高相关的计算精度和预测准确度,提高系统安全性和经济性。



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