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公开(公告)号:CN118005363B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410146678.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种疏水性保温砂浆及其制备方法。组分按重量份数计,所述保温砂浆包括5~15份半水磷石膏、10~20份空心玻璃微珠、0.5~1.5份聚丙烯纤维、0.1~0.2份羟丙基甲基纤维素、1~2.5份可再分散乳胶粉、1~2份促凝剂、及60~80份气凝胶浆料,所述气凝胶浆料为疏水气凝胶浆料且疏水角大于135°,所述保温砂浆的疏水角略小于所述气凝胶浆料的疏水角。本发明提供的保温砂浆具有优异的保温隔热性能和疏水性,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN117886539B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410055838.4
申请日:2024-01-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种气凝胶浆料及其应用。该气凝胶浆料包含组分A、组分B、组分C和组分D,其中,组分A为疏水气凝胶粉体,组分B为非离子表面活性剂,选自聚醚L62、聚醚L63、聚醚L65、聚醚L42、聚醚L43、吐温80中的至少一种,组分C为阳离子表面活性剂,选自十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)、十八烷基三甲基氯化铵(OTAC)、十八烷基三甲基溴化铵(OTAB)中的至少一种,组分D为水。本发明通过非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂协同解决气凝胶粉体与水相容性较差的问题,制备得到的气凝胶浆料不出现分层,且具有较低的热导率和较高的疏水性。
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公开(公告)号:CN108377192B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810164266.8
申请日:2018-02-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无代理量子比特承诺协议的终端互信构建方法及模拟装置,方法包括:步骤1:相互通信的终端获取目标比特;步骤2:承诺终端生成承诺消息,并发送给验证终端;步骤3:验证终端验证承诺终端是否是合法承诺方,若是,验证终端与承诺终端之间通信可信任,否则,验证终端终止与承诺终端的当前通信;其中,验证终端将解密后的承诺消息与目标比特进行比较得到验证控制比特或者得出承诺终端不是合法承诺方的结论;验证终端再比较验证控制比特与承诺比特是否相同,若相同,承诺终端是合法承诺方,否则,承诺终端不是合法承诺方。本发明使通信终端在没有第三方公共平台作用下建立信任,提高通信安全同时降低了通信协议的复杂度。
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公开(公告)号:CN107493295A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710793910.3
申请日:2017-09-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于盲量子计算的异账号安全登录方法,包括:步骤1:客户端发送账号和密码给第一服务器进行登录验证;步骤2:登录成功后,客户端在第二服务器的登录界面上向第一服务器发出访问请求,申请使用客户端在第一服务器上的账户信息;步骤3:第一服务器发送客户端的账户信息给量子服务器;步骤4:量子服务器按照单服务器经典客户端盲量子计算协议对账户信息进行盲量子计算处理得到盲化后的账户信息,并转发给第二服务器;步骤5:第二服务器接收到第一服务器发送的申请访问信息后使用盲化后的账户信息进行登陆,登陆成功后开放应用服务给客户端,通过本发明所述方法,实现了账号共享以及账户信息的保密,提高账户信息的安全等级。
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公开(公告)号:CN107147494B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710467243.X
申请日:2017-06-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于链式相控加密操作的量子双重签名的方法,该方法包括:第一通信者制备相干态的第一盲化信息以及制备相干态的第二盲化信息,并根据链式相控加密操作对第二盲化信息和第一盲化信息分别进行签名得到第二签名信息和第一签名信息;再将第二签名信息和第一签名信息进行连接生成相干态的第三信息,并进行链式相控加密操作获得量子双重签名后发送给第二通信者,第二通信者按照预设相控解密操作解密量子双重签名得到第二签名信息和第一签名信息,对第一签名信息进行验证以及将第二签名信息发送给第三通信者,供第三通信者验证第二签名信息。本发明通过上述方法,加强了签名中相干态之间的关系,提高了电子签名的安全性。
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公开(公告)号:CN108377192A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810164266.8
申请日:2018-02-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无代理量子比特承诺协议的终端互信构建方法及模拟装置,方法包括:步骤1:相互通信的终端获取目标比特;步骤2:承诺终端生成承诺消息,并发送给验证终端;步骤3:验证终端验证承诺终端是否是合法承诺方,若是,验证终端与承诺终端之间通信可信任,否则,验证终端终止与承诺终端的当前通信;其中,验证终端将解密后的承诺消息与目标比特进行比较得到验证控制比特或者得出承诺终端不是合法承诺方的结论;验证终端再比较验证控制比特与承诺比特是否相同,若相同,承诺终端是合法承诺方,否则,承诺终端不是合法承诺方。本发明使通信终端在没有第三方公共平台作用下建立信任,提高通信安全同时降低了通信协议的复杂度。
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公开(公告)号:CN107947941B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201711232785.5
申请日:2017-11-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于量子盲计算的哈密尔顿量子仲裁签名及验证方法,包括:第三通信者将哈密尔顿模型分发给第一通信者和第二通信者;第一通信者制备n个量子比特串表示的待签名信息;第一通信者对待签名信息进行量子盲计算得到测量基;第一通信者利用哈密尔顿模型对待签名信息进行签名,第二通信者利用哈密尔顿模型进行解签得到验证量子比特串;第三通信者通过核对待签名信息与验证量子比特串是否相同来验证第一通信者是否合法;若合法,第二通信者利用测量基测量验证量子比特串得到测量结果;第三通信者依据存储的控制参数控制测量结果是否转置得到二进制态的支付信息。上述方法提高了签名验证过程的安全性并使验证者无须恢复出原始信息就验签。
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公开(公告)号:CN117886539A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410055838.4
申请日:2024-01-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种气凝胶浆料及其应用。该气凝胶浆料包含组分A、组分B、组分C和组分D,其中,组分A为疏水气凝胶粉体,组分B为非离子表面活性剂,选自聚醚L62、聚醚L63、聚醚L65、聚醚L42、聚醚L43、吐温80中的至少一种,组分C为阳离子表面活性剂,选自十六烷基三甲基氯化铵(CTAC)、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)、十八烷基三甲基氯化铵(OTAC)、十八烷基三甲基溴化铵(OTAB)中的至少一种,组分D为水。本发明通过非离子表面活性剂和阳离子表面活性剂协同解决气凝胶粉体与水相容性较差的问题,制备得到的气凝胶浆料不出现分层,且具有较低的热导率和较高的疏水性。
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公开(公告)号:CN109194470A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811045247.X
申请日:2018-09-07
Applicant: 中南大学
IPC: H04L9/08 , H04B10/70 , H04B10/556 , H04B10/54 , H04B10/532 , H04B10/524
Abstract: 本发明公开了一种高效连续变量量子密钥分发方法,包括发送端在一个周期内发送N个弱光脉冲和1个强光脉冲;弱光脉冲和强光脉冲通过振幅调制后再通过第一分束器进行分离;弱光脉冲通过振幅调制和相位调制后输入第二分束器,然后再通过第一和第二偏振分束器,同时强光脉冲通过未调制的等距离光路后输入第二偏振分束器,第二偏振分束器输出一组光脉冲;将光脉冲发送接收端;接收端接收光脉冲并结合本地光进行外差检测,得到发送端发送的连续变量量子密钥。本发明改变了传统的信号传输模式,将传统的单量子信号脉冲对应一对参考脉冲转变为多个量子信号脉冲对应一对参考脉冲的传输模式,从而极大的提高了系统的频谱效率,而且本发明方法简单可靠。
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公开(公告)号:CN107147494A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710467243.X
申请日:2017-06-19
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H04L9/0852 , H04L9/0863 , H04L9/14 , H04L9/3247 , H04L63/0428 , H04L63/062
Abstract: 本发明公开了一种基于链式相控加密操作的量子双重签名的方法,该方法包括:第一通信者制备相干态的第一盲化信息以及制备相干态的第二盲化信息,并根据链式相控加密操作对第二盲化信息和第一盲化信息分别进行签名得到第二签名信息和第一签名信息;再将第二签名信息和第一签名信息进行连接生成相干态的第三信息,并进行链式相控加密操作获得量子双重签名后发送给第二通信者,第二通信者按照预设相控解密操作解密量子双重签名得到第二签名信息和第一签名信息,对第一签名信息进行验证以及将第二签名信息发送给第三通信者,供第三通信者验证第二签名信息。本发明通过上述方法,加强了签名中相干态之间的关系,提高了电子签名的安全性。
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