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公开(公告)号:CN105315587B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510847418.0
申请日:2015-11-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08L27/16 , C08L63/00 , C08L27/12 , C08L23/12 , C08L67/02 , C08L79/08 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K3/22 , C08J5/18
Abstract: 本发明一种核‑壳结构纳米粒子填充介电储能复合材料及制备方法,该复合薄膜材料包括核‑壳结构纳米填料、聚合物基体和结合层,核‑壳结构纳米填料均匀分散在聚合物基体中;其中,所述聚合物基体的质量百分比为50‑90%,所述核‑壳结构纳米填料的质量比百分比为10‑50%,所述结合层的质量百分比为0‑10%。该方法采用湿化学法制备核‑壳结构无机纳米颗粒,通过流延法制备出复合薄膜,获得的复合薄膜材料具有优良介电性能、高击穿场强和高储能密度。通过调节核‑壳结构无机纳米填料表面壳层的厚度,复合薄膜的介电常数可达到30左右,同时介电损耗保持在5%以下,击穿场强可达350 kV/mm,储能密度5~10 kJ/L。
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公开(公告)号:CN104914427B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510330948.8
申请日:2015-06-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01S11/06
Abstract: 本发明提供一种基于接收信号强度的自适应时延估计的测距方法及系统,有助于提高测距精度。所述方法包括:S1:获取电场信号和磁场信号,并消除所述电场信号和磁场信号中的噪声;S2:确定消除噪声后的电场信号和磁场信号的强度,并初步确定电磁场时延估计值;S3:根据初步确定的电磁场时延估计值确定电磁场时延初始值,并对除去噪声后的电场信号和磁场信号的进行处理,确定测距目标之间的通信距离。所述系统包括:本发明适用于通信领域。
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公开(公告)号:CN104750115B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510166819.X
申请日:2015-04-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明提供一种移动设备的激光主动式导航系统及导航方法,有助于扩大应用场所。所述系统包括:激光导航基站、上位机和安装在移动设备上的导航偏差传感器;所述导航偏差传感器包括:接收屏;所述激光导航基站包括:激光测距仪;所述导航偏差传感器,用于确定激光测距仪射在接收屏上的激光点的位置相对于接收屏正中心的偏差信息;所述上位机,用于根据所述偏差信息,修正移动设备的行驶方向;所述激光导航基站,用于根据所述偏差信息及预先存储在所述激光导航基站中的规划路径的轨迹点与水平轴伺服电机及垂直轴伺服电机转角的映射关系,对移动设备进行主动式导航。本发明适用于导航技术领域。
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公开(公告)号:CN106199567A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610530879.X
申请日:2016-07-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01S11/00
CPC classification number: G01S11/00
Abstract: 本发明提供一种近场电磁场测距系统,系统实时性强。所述系统包括:信号获取模块,用于获取接收信号,接收信号包括:电场成分与磁场成分;时延估计模块,用于依据当前采样周期的电磁场时延获取当前采样周期与下一个采样周期之间的接收信号中电场成分和磁场成分之间的时延差值,并依据当前采样周期的电磁场时延及获取的时延差值,得到下一采样周期的电磁场时延估计值,以便实时估计接收信号中电场成分和磁场成分之间的电磁场时延;频率确定模块,用于确定接收信号的频率;距离确定模块,用于依据实时估计得到的接收信号中电场成分和磁场成分之间的电磁场时延及接收信号的频率,确定测距目标之间的通信距离。本发明适用于通信技术领域。
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公开(公告)号:CN105954744A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610251728.0
申请日:2016-04-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种双向测距方法及系统,能够降低对网络时间同步误差对测距结果的影响,提高定位结果的准确性。所述方法包括:组网后,获取网络中的汇聚节点、簇头节点及簇内节点;利用超宽带技术获取簇头节点之间的距离、簇头节点与汇聚节点之间的距离、簇内的整簇节点之间的距离及每个簇内随机两个簇内节点与汇聚节点之间的距离;所述汇聚节点依据获取的所述簇头节点之间的距离、簇头节点与汇聚节点之间的距离、簇内的整簇节点之间的距离及每个簇内随机两个簇内节点与所述汇聚节点之间的距离,得到所述汇聚节点、簇头节点及簇内节点的位置。本发明适用于无线传感器网络定位技术领域。
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公开(公告)号:CN104698943A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510113146.1
申请日:2015-03-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G05B19/042 , G08C17/02 , H04L29/06
CPC classification number: G05B19/042 , G05B2219/25341
Abstract: 本发明公开了一种应用超低功耗工业无线数据采集系统的数据采集方法,包括无线数据采集单元、无线簇头单元、无线报警单元、冗余簇头单元、无线汇聚单元、冗余汇聚单元。所述无线数据采集单元将数据通过无线簇头单元传送到无线汇聚单元,若数据出现异常所述无线数据采集单元将报警值通过无线报警单元传送到无线汇聚单元,无线汇聚单元将这些数据传送到上位机。本发明使用双频段无线射频模块发送数据能减少冲突使系统更加稳定,并且本发明使用单片机的I/O管脚对部分外设供电,通过I/O管脚的通断来控制部分外设供电以配合单元的休眠与工作,从而降低系统功耗。
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公开(公告)号:CN115161767B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210878345.1
申请日:2022-07-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种(100)/(111)取向复合的高性能金刚石半导体的制备方法,属于金刚石半导体材料领域。工艺步骤为:a.筛选位错密度大于106/cm2的(100)金刚石晶种;b.利用等离子体刻蚀,使位错露头;c.通过生长工艺控制,实现高密度多晶点的形成;d.表面精密抛光,形成(100)和(111)取向复合的金刚石材料;e.通过掺杂外延生长或者氢化处理,实现(100)和(111)取向的差异化导电,形成载流子迁移率和载流子密度综合提升的金刚石半导体。本发明利用(100)单晶金刚石衬底的位错缺陷,并调控微波等离子体化学气相沉积技术生长工艺,使得形核生长成具有(111)择优取向的多晶金刚石,从而形成(100)与(111)取向复合的金刚石材料,对材料与工艺要求简单,具有工艺的普适性。
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公开(公告)号:CN113702719B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110886597.4
申请日:2021-08-03
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的宽带近场电磁定位方法及装置,该方法包括:采集宽带近场电磁信号特征信息和定位目标的三维坐标信息,构建数据集;基于所述数据集,采用预设的神经网络算法进行训练和建模,得到定位系统回归模型;其中,所述定位系统回归模型的输入为宽带近场电磁信号特征信息,输出为定位目标的三维坐标信息;采集待定位目标对应的宽带近场电磁信号特征信息;根据待定位目标对应的宽带近场电磁信号特征信息,利用所述定位系统回归模型,实时确定待定位目标的三维坐标信息,实现目标的定位。本发明具有数据分析处理能力强,可快速、实时、准确地对目标进行定位等优点。
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公开(公告)号:CN111957751B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010661520.2
申请日:2020-07-10
Applicant: 北京科技大学设计研究院有限公司
IPC: B21B37/28
Abstract: 本发明提供一种炉卷轧机可逆轧制过程中头尾减薄楔形控制的方法,属于冶金自动化控制技术领域。该方法首先将待轧带钢分别以炉卷轧机头部减薄辊缝、头部楔形辊缝、本体辊缝、尾部楔形辊缝、尾部减薄辊缝轧制,根据头尾减薄比计算出头尾减薄辊缝,根据头、中、尾辊缝,头、尾楔形长度,计算炉卷轧机由头部减薄辊缝执行至本体辊缝、本体辊缝执行至尾部减薄辊缝时的辊缝执行速度,当未轧长度等于定义尾部楔形长度加上尾部减薄长度时,轧机辊缝由本体辊缝执行至尾部减薄辊缝。该方法简单易行,能够有效克服炉卷轧机可逆轧制过程中头尾温度低,下游机架负荷大的困难,对于减小下游机架负荷大,保证精轧穿带稳定有一定积极意义。
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公开(公告)号:CN112169796A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011080775.6
申请日:2020-10-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B01J23/652 , B01J23/656 , B01J23/89 , B01J35/10
Abstract: 一种具有多孔结构的双金属共掺杂二氧化铈复合催化材料的制备方法:将铈(Ce)元素、过渡金属元素(V、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu等)以及贵金属元素(Rh,Pd,Au,Ru等)的可溶盐(硝酸盐、醋酸盐或氯化盐)溶解在水溶液中,然后将溶液加入到草酸或草酸铵溶液中,共沉淀得到多组分沉淀物,经过空气下焙烧后得到双金属共掺杂二氧化铈的多组分复合金属氧化物催化剂。本发明通过操作简便的草酸共沉淀法实现多种金属离子的均匀混合与沉淀,制备方法简单,可用于大量生产,发明的具有多孔结构的双金属共掺杂二氧化铈催化剂具有较多的变价金属离子、较高的比表面积、优异的可逆氧储存‑释放能力以及金属离子间的协同作用等特点,在多相催化领域具有广泛的应用前景。
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