一种钙钛矿太阳能电池组件阵列仿真模型的组建方法

    公开(公告)号:CN119886018A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411990482.X

    申请日:2024-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 李静 刘源 尹君

    Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿太阳能电池组件阵列仿真模型的组建方法,包括:构建钙钛矿电池理想等效电路模型;在钙钛矿电池理想等效电路模型的基础上构建钙钛矿电池等效工程模型;在钙钛矿电池等效工程模型的基础上采用仿真工具Matlab中Simulink模块构建钙钛矿电池组件阵列模型;对钙钛矿电池组件阵列模型进行修正,得到钙钛矿电池组件阵列的定量修正模型;将钙钛矿电池组件阵列的定量修正模型进行simulink行为级实现,得到钙钛矿太阳能电池组件阵列仿真模型。该钙钛矿太阳能电池组件阵列仿真模型能实现对钙钛矿电池组件阵列行为的精确预测,为推动钙钛矿太阳能电池技术商业化给出了一定指导。

    工程机械局部作业场景动态三维重构方法及系统

    公开(公告)号:CN117292076A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311298311.6

    申请日:2023-10-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种工程机械局部作业场景动态三维重构方法及系统,方法包括:结合改进的YOLOv4算法,对双目相机进行标定,获取较为准确的内外参数,利用SGBM算法进行双目立体匹配,采用WLS滤波获取高精度视差图,搭建双目立体视觉测距平台,实现对动态目标的自动识别和测距定位;对自动识别的目标进行点云组合滤波使框架适应室外非结构化地形环境,并在ORB‑SLAM2的基础上采用多线程和关键帧在CPU上实时构建稠密点云地图和八叉树地图,再根据地面方程求取相机安装参数,实现地面分割与占据栅格地图构建;通过改进的YOLOv4算法和ORB‑SLAM2稠密建图系统相结合,提高系统的定位准确度,再构建平截头体与三维KD‑Tree去除虚假点云,保证三维地图的准确性,实现工程机械三维作业场景重构。

    混合物纳米纤维纺丝喷头装置

    公开(公告)号:CN103866404B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410138106.8

    申请日:2014-04-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 混合物纳米纤维纺丝喷头装置,涉及静电纺丝喷头。包括喷头支座、空心锥喷头、喷头腔体、喷头联接轴、传动齿轮、轴承、内针头、内针头套、外针头、外针头座、电极、电机和驱动齿轮;喷头腔体与喷头支座固连,空心锥喷头后部穿过喷头支座前端,空心锥喷头后部与喷头腔体转动配合,空心锥喷头后端与喷头联接轴前端连接,内针头套套设于内针头后部,内针头套与喷头联接轴后端中心通孔转动配合,内针头穿过喷头联轴器,内针头位于空心锥喷头内,传动齿轮设于喷头联接轴后端外壁,外针头座与喷头腔体固连,外针头面对空心锥喷头外壁,电极与空心锥喷头触接,电机安装在喷头支座上,电机输出轴上的驱动齿轮与传动齿轮啮合,内外针头和电极外接电源。

    一种室温氢气传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN103558261B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310587206.4

    申请日:2013-11-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种室温氢气传感器的制备方法,涉及氢气传感器。对金属氧化物进行退火处理;将氯化物、聚乙烯吡咯烷酮、NaI·2H2O和去离子水加入盛有二甲基甲酰胺的烧杯中,所述氯化物为氯化钯或氯化铂,得棕黑色溶液,再转移至反应釜中,然后将退火处理后的金属氧化物加入到反应釜中并进行超声分散,分散完全后将反应釜密封并在设定的生长温度下放置,反应完毕冷却至室温后,离心,洗涤,最后将产物分散在溶剂中,得到在表面沉积有钯或铂纳米颗粒的金属氧化物室温氢气敏感材料,再超声分散到无水乙醇中,然后将分散后的悬浊液滴在清洁过的金叉指电极上,待乙醇挥发完全后得到气敏芯片,然后将气敏芯片与外围电路连接,得到室温氢气传感器。

    一种装载机自主铲掘过程的数字孪生模型迭代演化方法

    公开(公告)号:CN117034493A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311024291.3

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种装载机自主铲掘过程的数字孪生模型迭代演化方法,包括:(1)对装载机铲掘对象的物料属性进行量化评估,并依据铲掘的作业难易程度值,将装载机自主铲掘过程的数字孪生模型库分为8级;(2)利用在役运行历史数据,构建装载机自主铲掘过程的某一等级的初始数字孪生模型,将该数字孪生模型分为虚拟铲掘运行模型与虚拟铲掘迭代模型,并存入模型库;(3)将虚拟铲掘运行模型应用于装载机自主铲掘作业中,进行铲掘轨迹仿真优化,并累积自主铲掘过程的在役运行数据,实时监测作业难易程度的变化情况。(4)根据作业难易程度的变化情况启动不同的迭代演化机制,对虚拟铲掘运行模型进行更新,实现数字孪生模型的迭代更新。

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