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公开(公告)号:CN109085136A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810890983.9
申请日:2018-08-07
IPC: G01N21/359 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种近红外漫反射光谱测定水泥生料氧化物成分含量的方法,采用X射线荧光法测定采集的水泥生料样品的主要氧化物成分含量,得到样品各成分的标准;将全部水泥生料样品分为校正集和验证集,获得其近红外漫反射光谱;对近红外漫反射光谱进行平滑处理,采用协同间隔偏最小二乘法建立校正模型,确定样品各成分含量与近红外漫反射光谱的关系;使用验证集样品对校正模型进行外部验证,通过校正集相关系数、交叉验证均方根误差、验证集相关系数和预测均方根误差综合判断模型性能,分析预测值与真实值之间的相关性。
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公开(公告)号:CN109085136B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810890983.9
申请日:2018-08-07
IPC: G01N21/359 , G01N23/223
Abstract: 本发明公开了一种近红外漫反射光谱测定水泥生料氧化物成分含量的方法,采用X射线荧光法测定采集的水泥生料样品的主要氧化物成分含量,得到样品各成分的标准;将全部水泥生料样品分为校正集和验证集,获得其近红外漫反射光谱;对近红外漫反射光谱进行平滑处理,采用协同间隔偏最小二乘法建立校正模型,确定样品各成分含量与近红外漫反射光谱的关系;使用验证集样品对校正模型进行外部验证,通过校正集相关系数、交叉验证均方根误差、验证集相关系数和预测均方根误差综合判断模型性能,分析预测值与真实值之间的相关性。
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公开(公告)号:CN111732084B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010581833.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 济南大学
IPC: C01B21/072 , H01G11/24 , H01G11/30
Abstract: 本发明属于能源材料技术领域,具体涉及利用二维有机氮化碳为模板生长制备多孔氮化铝超电材料的方法。本发明包括下述的步骤:(1)预处理:将三聚氰胺/尿素与去离子水在高压釜中密封水热反应,将所获的氮化碳与铝盐超声混合,抽滤,干燥;(2)焙烧生长:将(1)中得到的初步产物在氨气或惰性气体保护下,升温,保温,固相反应;(3)涂布:取(2)中的氮化铝与聚四氟乙烯、炭黑混合,研磨,有机溶剂溶解,均匀涂于碳布,获得超电材料。本发明为利用二维氮化碳模板生长制备多孔氮化铝超电材料,可用于新一代微电子器件,操作简单,廉价易得,可循环利用,对环境无毒、成本低,无需复杂昂贵的仪器设备,且前沿性强、商业应用价值高。
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公开(公告)号:CN111732084A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010581833.7
申请日:2020-06-23
Applicant: 济南大学
IPC: C01B21/072 , H01G11/24 , H01G11/30
Abstract: 本发明属于能源材料技术领域,具体涉及利用二维有机氮化碳为模板生长制备多孔氮化铝超电材料的方法。本发明包括下述的步骤:(1)预处理:将三聚氰胺/尿素与去离子水在高压釜中密封水热反应,将所获的氮化碳与铝盐超声混合,抽滤,干燥;(2)焙烧生长:将(1)中得到的初步产物在氨气或惰性气体保护下,升温,保温,固相反应;(3)涂布:取(2)中的氮化铝与聚四氟乙烯、炭黑混合,研磨,有机溶剂溶解,均匀涂于碳布,获得超电材料。本发明为利用二维氮化碳模板生长制备多孔氮化铝超电材料,可用于新一代微电子器件,操作简单,廉价易得,可循环利用,对环境无毒、成本低,无需复杂昂贵的仪器设备,且前沿性强、商业应用价值高。
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