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公开(公告)号:CN118425251A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410813307.7
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明设计一种可检测超低浓度丙酮的介孔Fe2O3六方纺锤体气敏材料及其制备方法。本发明使用油浴法制备六边形飞碟状且尺寸均匀的MIL‑88B(Fe),然后以MIL‑88B(Fe)为自牺牲模板,通过优化温度成功制备出高纯度介孔Fe2O3六方纺锤体气敏材料。该发明的气敏材料一方面拥有较大的比表面积和特殊的六方纺锤体介孔结构,以提供足够多的反应位点;另一方面具有丰富的吸附氧,以提高气敏材料针对特定丙酮气体的灵敏度以及选择性。本发明所采用的制备方法原料价格低廉,来源广泛,且化学制备步骤简单;所获得的介孔Fe2O3六方纺锤体气敏材料用于超低浓度丙酮的气敏检测,可提高气敏材料的灵敏度、选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112331436B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202011425844.2
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国计量大学
IPC: H01F1/00 , H01F41/02 , H01B13/016 , C01B32/168
Abstract: 本发明涉及一种基于交换偏置同轴磁纳米电缆复合材料的制备方法,该发明利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种具有交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(碳纳米管/碳化物/铁磁金属/反铁磁氧化物,CNTs/Ni3C/Ni/NiO),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。该发明无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能,同时CNTs为壳层使复合材料性能更稳定。
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公开(公告)号:CN109450459B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910040178.1
申请日:2019-01-16
Applicant: 中国计量大学
IPC: H03M13/13
Abstract: 本发明提出了一种改进的基于深度学习的极化码FNSC译码器。它主要在已有的F‑SSC算法与NSC算法上进行改进。该译码器通过一种新的训练策略来获得一个适用于一般节点的DNN网络代替NSC算法中的多个DNN网络,并且引入F‑SSC算法中对特殊节点的处理方式来进一步优化本发明中的译码算法。该译码算法FNSC相比于NSC算法在减低了译码延迟的同时也减少了资源消耗。实验证明,当码长为128,码率为0.5时FNSC的译码延迟比NSC的译码延迟降低21%,且节省了7个DNN网络的资源消耗。
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公开(公告)号:CN115169629A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210397672.5
申请日:2022-04-15
Applicant: 杭州和利时自动化有限公司 , 中国计量大学
Abstract: 本申请实施例公开了一种基于有监督多潜在变量结构的软测量方法和装置,该方法包括:火力发电排产过程中获得的过程数据输入预先建立的质量提取模型中;通过所述质量提取模型提取燃料的质量相关信息;所述质量相关信息包括过程变量和质量变量;其中,所述质量提取模型为有监督多潜在变量结构的数学预测模型,所述多潜在变量包括:动态潜在变量和静态潜在变量,所述动态潜在变量用于提取所述过程变量与所述质量变量的互相关关系,所述静态潜在变量用于对所述过程变量与所述质量变量的互相关关系进行保留。通过该实施例方案,实现对质量变量的实时测量。
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公开(公告)号:CN112599348B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011428185.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明涉及一种反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管复合材料的制备方法。该方法利用碳纳米管石墨层的同轴性与碳元素的还原性合成一种基于交换偏置效应多层同轴磁纳米电缆(反铁磁氧化物/铁磁金属/碳化物/碳纳米管,CoO/Co/Co2C/CNTs),构造壳/核/核/碳基四元磁纳米同轴结构,并引入碳化物功能因子,依靠反铁磁层与铁磁层间的交换偏置效应来提高材料的有效各向异性场,从而提高复合材料的矫顽力。本发明的方法无需通氢气还原,直接利用CNTs碳元素还原得到铁磁层,并包含了弱铁磁层碳化物功能因子,且反铁磁层、铁磁层和碳化物层的微结构可控,进而可以调控同轴磁纳米电缆的交换偏置效应性能。
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公开(公告)号:CN113368847A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110688543.7
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种利用氢氧化钾、二氧化锰和活性炭合成甲醛降解催化剂的简便制备方法。包括以下步骤:(一)、将氢氧化钾与二氧化锰称量,混合的粉体倒入IKA研磨机中研磨混料;(二)、将称量出的活性炭加入步骤(一)已混合均匀的粉体中,再将混合的粉体倒入IKA研磨机中研磨混料;(三)、将得到的粉体放入50℃‑150℃烘箱中,干燥3‑10小时后得到一种甲醛降解催化剂材料。该法步骤简单、操作容易,制备的甲醛降解催化剂具有较高的甲醛降解效率,稳定性好。
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公开(公告)号:CN113368846A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110688265.5
申请日:2021-06-21
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开一种利用利用废旧碳性电池回收用于甲醛降解催化剂的制备方法。包括以下步骤:(一)、在氩气气氛的手套箱中拆除废旧碳性电池,将得到的正极材料收集,研磨粉碎;(二)、将粉体称重后加去离子水搅拌清洗,接着过滤至滤液pH为7‑8,收集清洗过滤后的黑色粉体;(三)、粉体放入60‑150℃烘箱中,干燥12‑24小时,将收集的固体与硫酸溶液混合,在60‑120℃油浴的条件下加热搅拌5‑15小时,搅拌转速为200‑300转/分钟,然后过滤得到固体,用去离子水洗涤至中性,最后放入60℃的烘箱内干燥12小时,所得样品可直接用于甲醛降解催化剂。该法步骤简单、操作容易,制备的甲醛降解催化剂具有较高的甲醛降解效率,稳定性好。
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公开(公告)号:CN110880396B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911189133.7
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种低损耗软磁复合材料的制备方法,在球形软磁合金颗粒外包覆绝缘层形成混合粉末;将混合粉末装入环形模具压制成为磁环;在磁环成型过程中施加外磁场,所述磁场垂直于磁环平面,与磁环法向相平行;去应力退火而获得软磁复合材料。本发明同时公开了一种低损耗软磁复合材料磁环。该技术方案非常简便,对磁粉、设备都没有严苛要求,即可实现高性能;非磁性相在磁环轴向形成连续分布,增大了磁路方向的电阻和磁阻;细小的磁性颗粒填充了轴向空隙,但磁路方向空隙增大,增加了磁路方向磁阻和电阻;垂直磁场取向的软磁复合材料具有更低的磁损耗;本发明由于采用设备少、工艺步骤少、工艺简单,可以快速实现软磁复合材料的工业应用。
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公开(公告)号:CN109036754B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201810820890.9
申请日:2018-07-24
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明属于磁性材料制备领域,尤其涉及一种高磁导率软磁复合材料的制备方法。该方法将软磁合金与绝缘介质混合,通过热压热变形工艺制备软磁复合材料;经热变形获得的磁体中软磁合金变为片状结构,所有片状磁性颗粒皆沿磁环平面(工作磁路方向)平行有序排列;同时在绝缘介质中加入纳米磁性氧化物;最终获得高磁导率各向异性软磁复合材料。本发明的优点是:片状结构可有效降低损耗,提高磁导率,经热压热变形工艺可直接获得沿磁环平面取向的片状软磁颗粒,不需要磁场即可获得各向异性有序磁结构。
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公开(公告)号:CN108731837B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810490194.6
申请日:2018-05-21
Applicant: 中国计量大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明提供一种双光路光学结构的火焰测温系统的测量方法,涉及测量技术领域。火焰发出的一束辐射光分为两束分光,两束分光分别通过红色滤波片和绿色滤波片后合并,CCD摄像机拍摄辐射图片并传送给计算机,计算机对辐射图片滤波处理和红、绿基色分离,利用双色法测温原理公式计算得到火焰温度场。本发明解决了现有技术中单台CCD摄像机双色法测温误差较大的技术问题。本发明有益效果为:双光路光学结构同时获得两个窄带通范围内火焰瞬态的燃烧状况,将两路光线合为一路,避免两路辐射光线分开接收后期图片辐射点位置匹配的处理引起误差,兼顾了火焰燃烧的瞬态性。双光路光学结构可以获得窄带通单色辐射图像,更符合双色法测温原理中波长固定的假设。
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