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公开(公告)号:CN113573561B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110665643.8
申请日:2021-06-16
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型电磁波吸收材料及其制备方法,所述电磁波吸收材料为LaCo1‑XFeXO3,呈球状,其粒径为10~50nm,Fe的掺杂量为Co质量的1~3:7~9;制备过程主要包括以下两个步骤:将硝酸钴盐、镧盐、铁盐和聚合剂溶解,溶胶凝胶法制备前驱体,将干燥好的前驱物放入管式炉进行煅烧得到钙钛矿钴酸盐材料;本发明制备方法具有制备成本低,工艺简单,合成设备简单,吸波性能优异以及产量大等优点,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN113573561A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110665643.8
申请日:2021-06-16
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿型电磁波吸收材料及其制备方法,所述电磁波吸收材料为LaCo1‑XFeXO3,呈球状,其粒径为10~50nm,Fe的掺杂量为Co质量的1~3:7~9;制备过程主要包括以下两个步骤:将硝酸钴盐、镧盐、铁盐和聚合剂溶解,溶胶凝胶法制备前驱体,将干燥好的前驱物放入管式炉进行煅烧得到钙钛矿钴酸盐材料;本发明制备方法具有制备成本低,工艺简单,合成设备简单,吸波性能优异以及产量大等优点,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN114044540B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202111042543.6
申请日:2021-09-07
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种A位、B位共掺杂的钙钛矿型电磁吸波材料及其制备方法,所述电磁吸波材料为La1‑xKxCo1‑yFeyO3;其中,X为0.2~0.5,Y为0.1。本发明电磁吸波材料可以实现在薄涂覆厚度下对高频电磁波的宽频带吸收,并且吸收强度高,因此具有极好的微波吸收性能;同时本发明制备方法以水为溶剂,不需要使用剧毒化学试剂,不需要复杂的合成设备,制备工艺简单、成本低,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN114398718A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111592986.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京航空航天大学 , 中国特种飞行器研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种用于楔形体入水冲击加速度预测方法及系统,涉及水面飞行器水载荷设计领域,能够改善目前方案中的楔形体入水冲击试验周期长、试验成本高的问题。本发明包括:服务器接收客户端发送的初始数据,并建立楔形体入水冲击响应模型。采集楔形体入水冲击的原始试验数据,利用所述原始试验数据获取样本数据,从所述样本数据中提取训练样本数据和测试样本数据。将所述初始数据输入所述楔形体入水冲击响应模型,并利用所述训练样本数据训练所述楔形体入水冲击响应模型。将所述测试样本数据输入训练后的所述楔形体入水冲击响应模型并得到输出结果,之后根据所述输出结果检测模型精度。
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公开(公告)号:CN114398718B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202111592986.2
申请日:2021-12-23
Applicant: 南京航空航天大学 , 中国特种飞行器研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种用于楔形体入水冲击加速度预测方法及系统,涉及水面飞行器水载荷设计领域,能够改善目前方案中的楔形体入水冲击试验周期长、试验成本高的问题。本发明包括:服务器接收客户端发送的初始数据,并建立楔形体入水冲击响应模型。采集楔形体入水冲击的原始试验数据,利用所述原始试验数据获取样本数据,从所述样本数据中提取训练样本数据和测试样本数据。将所述初始数据输入所述楔形体入水冲击响应模型,并利用所述训练样本数据训练所述楔形体入水冲击响应模型。将所述测试样本数据输入训练后的所述楔形体入水冲击响应模型并得到输出结果,之后根据所述输出结果检测模型精度。
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公开(公告)号:CN114044540A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111042543.6
申请日:2021-09-07
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种A位、B位共掺杂的钙钛矿型电磁吸波材料及其制备方法,所述电磁吸波材料为La1‑xKxCo1‑yFeyO3;其中,X为0.2~0.5,Y为0.1。本发明电磁吸波材料可以实现在薄涂覆厚度下对高频电磁波的宽频带吸收,并且吸收强度高,因此具有极好的微波吸收性能;同时本发明制备方法以水为溶剂,不需要使用剧毒化学试剂,不需要复杂的合成设备,制备工艺简单、成本低,适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN208366990U
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201821014401.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: G01N33/22 , G01N23/222 , G01N23/223 , G01N21/3563
Abstract: 本实用新型公开了一种用于全煤流煤炭成分的检测装置,所述装置包括在线煤炭检测系统、在线取样装置、在线取样控制系统、离线分析系统、第一数据传输系统、第二数据传输系统、数据处理系统和显示系统,在线取样控制系统连接在线取样装置,用于记录在线取样装置的时间;在线取样装置连接到离线分析系统,将采样传输到离线分析系统进行离线分析;离线分析系统通过第一数据传输系统连接到数据处理系统;在线煤炭检测系统通过第二数据传输系统连接到数据处理系统,将在线检测结果传输到数据处理系统;本实用新型综合利用离线分析系统和在线煤炭检测系统,实现全煤流煤炭成分及含量信息的测量。
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