分布式组网雷达系统功率与阵列资源联合优化方法和系统

    公开(公告)号:CN118585726A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410617430.1

    申请日:2024-05-17

    Abstract: 本发明提供分布式组网雷达系统功率与阵列资源联合优化方法,属于分布式组网雷达系统资源分配领域,构建由M部相控阵雷达组成的分布式组网雷达系统探测Q个目标的场景;根据单部雷达的目标探测概率与功率、阵元数之间的函数表达式,采用秩K融合准则得到分布式组网雷达系统的目标探测概率;建立基于多目标探测的分布式组网雷达系统功率与阵列资源联合优化模型;简化模型,求解简化后的优化模型,得到功率和阵元分配结果;进行功率和阵元分配;还提供分布式组网雷达系统功率与阵列资源联合优化系统;在分布式组网雷达系统资源和探测概率的约束下,优化分配每部雷达的阵列资源和发射功率,最小化分布式组网雷达系统总消耗功率,提高功率资源利用率。

    一种碳化物增强钼合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN115627375B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211125438.3

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明涉及应用技术领域,具体的说是一种碳化物增强钼合金的制备工艺,该工艺具体包括以下步骤:以硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)作为锆源,以蔗糖作为碳源,锆源的摩尔数以锆源中锆元素的摩尔数计,碳源的摩尔数以碳源中碳元素的摩尔数计,按照锆源与碳源的摩尔比为1:7、1:8、1:9混合制成水溶液。将水溶液置入高压反应釜中进行水热反应,反应温度150 220度,反应时间~18h~28h,之后进行干燥,得到水热前驱体。本发明的有益效果:本发明采用水热法制备碳化物粉体,水热法最大的优势在于制备出的粉体颗粒细小,分散度好,将碳化锆的水热前驱体粉与三氧化钼粉进行湿法球磨,实现了液液掺杂,此种掺杂方式比固‑固掺杂使掺杂更为均匀。

    一种石墨烯包覆CuFeO2复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108832114B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810747504.8

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯包覆CuFeO2复合负极材料的制备方法,步骤如下:(1)将一定量的铜盐与铁盐加入到去离子水中搅拌,形成溶液A,配置一定浓度的氢氧化钠溶液,缓慢加入到A溶液中,同时加入还原剂和作为导电剂的石墨烯,形成溶液B;(2)将溶液B转移到反应釜中进行水热反应,将产物离心并用乙醇和去离子水洗涤数次,干燥,得到石墨烯包覆CuFeO2复合负极材料CuFeO2@G。本发明采用水热法制备纳米级的CuFeO2材料,具有较大的表面积,增大与电解液的接触面积,又利用石墨烯提高了材料的导电性,因此该复合材料在用于锂离子电池时,具备较高的比容量、充放电速率及较长的循环寿命。

    一种碳化锆粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN115676830A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211116556.8

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明涉及应用技术领域,具体的说是一种碳化锆粉体的制备方法,该方法具体包括以下步骤:以硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)作为锆源,以蔗糖作为碳源,锆源的摩尔数以锆源中锆元素的摩尔数计;碳源的摩尔数以碳源中碳元素的摩尔数计,按照锆源与碳源的摩尔比为1:3、1:4、1:5混合制成水溶液,将上述水溶液置入高压反应釜中进行水热反应,之后进行干燥得到水热产物,将水热产物进行加热,加热温度为1300~1600度,保温时间为1~2h,随炉冷却,最终得到碳化锆粉末。本发明的有益效果:本发明的方法实施成本低,且合成工艺简单,过程易于控制,制备出的ZrC粉体颗粒细小达到纳米级,粉体颗粒分散性好,粒径分布均匀,本发明具有良好的社会效益,适合推广使用。

    一种碳化物增强钼合金的制备工艺

    公开(公告)号:CN115627375A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211125438.3

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明涉及应用技术领域,具体的说是一种碳化物增强钼合金的制备工艺,该工艺具体包括以下步骤:以硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O)作为锆源,以蔗糖作为碳源,锆源的摩尔数以锆源中锆元素的摩尔数计,碳源的摩尔数以碳源中碳元素的摩尔数计,按照锆源与碳源的摩尔比为1:7、1:8、1:9混合制成水溶液。将水溶液置入高压反应釜中进行水热反应,反应温度150~220度,反应时间18h~28h,之后进行干燥,得到水热前驱体。本发明的有益效果:本发明采用水热法制备碳化物粉体,水热法最大的优势在于制备出的粉体颗粒细小,分散度好,将碳化锆的水热前驱体粉与三氧化钼粉进行湿法球磨,实现了液液掺杂,此种掺杂方式比固‑固掺杂使掺杂更为均匀。

    一种锂离子电池负极复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112607786A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202110037331.2

    申请日:2021-01-12

    Inventor: 张敏

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池负极复合材料的制备方法,用溶胶凝胶法制备SrFe12O19/CoFe2O4复合负极材料,将一定化学计量的锶盐、钴盐、铁盐、络合剂加入到去离子水中,加热搅拌至充分溶解,形成混合溶液A;将混合溶液A中滴加适量的氨水,调节溶液的pH至混合溶液呈绿色,得混合溶液B;将混合溶液B在真空干燥箱中加热,得到具有一定粘度的棕红色透明胶体,继续加热直至胶体蓬发,将其转移到烧结炉中进行烧结,获得SrFe12O19/CoFe2O4复合负极材料。通过控制SrFe12O19与CoFe2O4质量比、络合剂质量、溶液pH及煅烧温度、时间,制备出颗粒分布均匀、比表面积较大的复合负极材料,该复合材料用于锂离子电池时,具备较高的比容量、充放电速率及较长的循环寿命。

    一种掺杂稀土氧化镧的TZM合金的制备方法

    公开(公告)号:CN111644632A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010311227.3

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂稀土氧化镧的TZM合金的制备方法,该方法先采用喷雾干燥的方法将包含四钼酸铵、稀硝酸、硝酸镧酒精溶液的混合溶液制成前驱体粉末,其后将前驱体粉末进行焙烧和还原后得到掺杂氧化镧的钼粉,然后将氢化钛粉、锆粉、石墨粉与钼粉混合、球磨后,进行热等静压压制成型,即制得掺杂氧化镧的TZM合金。本发明不仅简化了钼粉及合金制备的工序,提高了钼粉及合金的生产能力与生产效率,且采用本发明制备的钼粉不仅稀土元素分布更为均匀,钼粉的粒度可达到亚微米级,其结合热等静压压制工艺制备出的稀土掺杂TZM合金晶粒尺寸细小,具有高强度和伸长率,其韧性等力学性能够得到显著的提高,综合性能优良,适用于工业化规模生产。

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