一种基于MVDR波束的探地雷达探测方法和系统

    公开(公告)号:CN117331075A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311354879.5

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 一种基于MVDR波束的探地雷达探测方法和系统,涉及探地雷达探测领域。解决现有探地雷达对广场、火车站等大面积的区域进行地下环境检测,需要重复进行多次的扫描,耗费大量的时间和人力,且难以保证检测的精度的问题。所述方法包括;根据线性天线阵列结构采集地下目标反射的信号,并传输至上位机;根据MVDR波束形成方法对每个天线通道的接收信号进行处理,构建波束;根据波束进行扫描获取一维回波数据;将一维回波数据进行拼接,获取扇形区域扫描图像;确定强回波方向和距离;确定目标的尺寸和位置;对存在强回波的方向再次根据波束形成方法获取波束,构建实际的扇形扫描图像。应用于无损检测领域。

    文本论辩策略分析方法、分析装置及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN116306582A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211088195.0

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本申请公开了一种文本论辩策略分析方法、分析装置及计算机可读存储介质,方法包括:获取目标论辩文本;采用论辩部件序列编码器,将目标论辩文本编码为论辩部件序列;针对当前论辩部件,获取论辩部件序列中各个历史论辩部件对应的概率分布;根据各个历史论辩部件对应的概率分布,确定当前论辩部件对应的历史预测向量;获取目标历史论辩部件对应的目标向量;根据目标历史论辩部件对应的目标向量、历史预测向量以及当前论辩部件的表示向量,确定当前论辩部件对应的目标向量;对当前论辩部件对应的目标向量进行预测,得到对当前论辩部件进行预测的概率分布。通过上述方式,本申请能够提高对目标论辩文本进行论辩策略分析的准确率。

    一种易回收可循环使用的聚苯胺负载聚氨酯海绵吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105148875B

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201510551055.6

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种易回收可循环使用的聚苯胺负载聚氨酯海绵吸附材料的制备方法,以商品化的聚氨酯海绵为载体,首先将载体浸于碳纳米管与水的混合溶液中超声处理,得到碳纳米管改性的聚氨酯海绵,再通过苯胺单体在聚氨酯海绵骨架上的原位聚合,得到了聚苯胺负载聚氨酯海绵复合材料。本发明以聚氨酯海绵为载体,通过苯胺单体在碳纳米管改性的聚氨酯海绵骨架上的原位聚合,一步反应得到了聚苯胺负载聚氨酯海绵,制备方法简便,成本低。本发明制备的聚苯胺负载聚氨酯海绵具有三维孔状结构,比表面积大,同时兼具载体的弹性、轻质易分离的特性,对有机染料有良好的吸附效果,通过外力挤压材料的方式可实现吸附质与吸附剂充分的分离以及材料的循环利用。

    一种易回收可循环使用的聚苯胺负载聚氨酯海绵吸附材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105148875A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510551055.6

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种易回收可循环使用的聚苯胺负载聚氨酯海绵吸附材料的制备方法,以商品化的聚氨酯海绵为载体,首先将载体浸于碳纳米管与水的混合溶液中超声处理,得到碳纳米管改性的聚氨酯海绵,再通过苯胺单体在聚氨酯海绵骨架上的原位聚合,得到了聚苯胺负载聚氨酯海绵复合材料。本发明以聚氨酯海绵为载体,通过苯胺单体在碳纳米管改性的聚氨酯海绵骨架上的原位聚合,一步反应得到了聚苯胺负载聚氨酯海绵,制备方法简便,成本低。本发明制备的聚苯胺负载聚氨酯海绵具有三维孔状结构,比表面积大,同时兼具载体的弹性、轻质易分离的特性,对有机染料有良好的吸附效果,通过外力挤压材料的方式可实现吸附质与吸附剂充分的分离以及材料的循环利用。

    一种电化学阳极氧化法制备多孔纳米材料Na6Mo7O24·14H2O的方法

    公开(公告)号:CN105040069A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510527507.7

    申请日:2015-08-25

    Abstract: 一种电化学阳极氧化法制备多孔纳米材料Na6Mo7O24·14H2O的方法,涉及一种Na6Mo7O24·14H2O纳米材料的制备方法。是要解决现有Na6Mo7O24·14H2O纳米材料制备工艺复杂,制备时间长的问题。方法:一、清洗Mo片;二、将Na2S加入到去离子水中搅拌溶解,之后加入NH4F搅拌,再向电解液加入丙三醇混合均匀,得到电解液;三、以清洗后的Mo片作为阳极,Pt片作为阴极,加入电解液,使电极浸没到电解液中,在阴阳极两端加电压,阳极氧化得氧化后的Mo片;四、清洗干燥,之后取出得到无定型的Na6Mo7O24·14H2O。制备工艺简便,成本低。用于制备Na6Mo7O24·14H2O材料。

    一种蒲公英状磷酸铁微米球及其电化学阳极氧化制备方法

    公开(公告)号:CN103556169A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310572576.0

    申请日:2013-11-15

    Inventor: 杨敏 裴林娟 霍莉

    Abstract: 一种蒲公英状磷酸铁微米球及其电化学阳极氧化制备方法,涉及一种蒲公英状磷酸铁微米球与电化学阳极氧化制备蒲公英状磷酸铁微米球的方法。解决现有技术制备出的磷酸铁微纳米颗粒合成时间长、合成温度高,操作步骤复杂的问题。本发明通过配制一定摩尔浓度的磷酸与氟化铵的混合溶液作为阳极氧化的电解液,以高纯铁箔为阳极,铂片为阴极,在一定电流条件下在铁箔表面生成蒲公英状磷酸铁微米球。本发明得到的磷酸铁用于制备磷酸铁锂时作为前驱体。

    一种能适应复杂水环境的氮化碳基光催化剂及其制备方法和光催化产H2O2的应用

    公开(公告)号:CN118594592A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410668382.9

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 一种适应复杂水环境的氮化碳基光催化剂及其制备方法和光催化产H2O2的应用。本发明属于光催化领域。本发明的目的是为了解决现有光催化产H2O2的方法依赖有机牺牲剂、纯O2及去离子水导致生产成本高和适用范围窄的技术问题。本发明的光催化剂由氮化碳纳米片和均匀负载于纳米片表面的Ni‑Ag纳米颗粒组成。方法:将氮化碳纳米片的水分散液与Ni(NO3)2·6H2O溶液、AgNO3溶液混合,避光搅拌反应,随后逐滴加入NaBH4溶液,继续避光搅拌反应,离心、洗涤、干燥,得到氮化碳基光催化剂。本发明制备的光催化剂在不加入有机牺牲剂及不额外通入O2的去离子水或自来水中展现出优异的催化性能。用于光催化水产H2O2。

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