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公开(公告)号:CN112782151A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110198116.0
申请日:2021-02-22
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明公开了一种提高激光诱导击穿光谱分类准确性的数据处理方法,对样品进行采集获得光谱数据;列出元素的特征谱线;获得各个元素的特征谱线的相对强度之比;生成每个样品对应的多个谱线组合,生成训练集和测试集;对SVM分类模型进行训练,记录训练集中各个的谱线组合对应的SVM识别精度;选取其中SVM识别精度最高所对应的谱线组合。本发明适应性更广,可以推广到不同类别的样品上;最大程度避免了人工选择特征谱线的光谱强度做分类模型的变量时,输入的有用信息不足或是输入了多余的干扰信息导致的模型精度较低,建模时间较长等问题。
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公开(公告)号:CN110441975A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910640967.9
申请日:2019-07-16
Applicant: 湖北工程学院
IPC: G02F3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯纳米条波导耦合谐振腔的逻辑与门器件,包括硅衬底,设置于硅衬底上的蓝宝石层、设置于蓝宝石层表面上的第一石墨烯谐振腔和第二石墨烯谐振腔、与第一石墨烯谐振腔直接耦合的第一石墨烯纳米条波导、与第一石墨烯谐振腔以及第二石墨烯谐振腔直接耦合的第二石墨烯纳米条波导以及与第二石墨烯谐振腔直接耦合的第三石墨烯纳米条波导,第一石墨烯纳米条波导、第二石墨烯纳米条波导以及第三石墨烯纳米条波导沿第一直线依次设置,第一石墨烯谐振腔以及第二石墨烯谐振腔位于第一直线同侧。根据本发明的基于石墨烯纳米条波导耦合谐振腔的结构系统可实现逻辑与门功能,且具有小尺寸、高消光比和超快速的特点。
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公开(公告)号:CN108802010A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810827112.2
申请日:2018-07-25
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明实施例提供一种光谱连续背景去除装置、系统和方法,该光谱连续背景去除装置应用于包括激光器、光谱仪和载物台的LIBS系统,所述光谱连续背景去除装置包括偏振器,所述偏振器设置于所述载物台与所述光谱仪的采集头之间,所述载物台上放置有定标样品集,其中,所述偏振器用于实现对不同偏振态的光谱的分离,所述载物台、所述偏振器和所述采集头共线。本发明通过对光谱连续背景去除装置和系统的巧妙设计,能够通过选取偏振器的最佳转动角度,实现对光谱中连续背景的滤除。
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公开(公告)号:CN107364881A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710529713.0
申请日:2017-07-02
Applicant: 湖北工程学院
CPC classification number: C01G3/02 , A01N59/20 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种尺寸可调控的氧化亚铜纳米颗粒制备方法,本发明是通过化学沉积法,在本发明的方案,所使用的前驱物为水溶性的铜盐和水溶性的硫代硫酸盐,所述的铜盐为硫酸铜、硝酸铜或氯化铜,硫代硫酸盐为硫代硫酸钠、硫代硫酸钾、硫代硫酸铵或硫代硫酸钡,前驱物混合溶液中铜盐与硫代硫酸盐的摩尔比为1:1~1:20,最佳摩尔比为1:4。在本发明的方案,所使用的热碱性溶液为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、氢氧化钡溶液或氢氧化钙溶液,浓度为3~10M,通过简单的化学沉积法得到的尺寸可控的氧化亚铜纳米结构在催化、光催化分解水制氢、抗菌领域具有低成本应用前景。
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公开(公告)号:CN107219401A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710619324.7
申请日:2017-07-26
Applicant: 湖北工程学院
IPC: G01R27/02
CPC classification number: G01R27/02
Abstract: 本发明实施例提供一种阻值检测电路和阻值检测设备,该阻值检测电路包括振荡电路、信号整形器、控制电路和报警电路,振荡电路的输入端与待测电阻连接、输出端与信号整形器的输入端连接,控制电路的输入端与信号整形器的输出端连接、输出端与报警电路的输入端连接。振荡电路用于采集待测电阻的阻值并转换为频率信号输入信号整形器,信号整形器用于对频率信号进行整形处理后输入控制电路,控制电路用于对经过整形后的频率信号进行处理以得到待测电阻的阻值,并将阻值与预设基准值进行比对,根据比对结果控制报警电路进行报警。本发明能够实现对不同阻值范围的电阻的测量,且电路结构简单,测试效率高。
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公开(公告)号:CN112816458B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202110134029.9
申请日:2021-02-01
Applicant: 湖北工程学院
IPC: G01N21/71 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/213 , G06F18/2411 , G06F18/2451 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及光谱分析领域,公开了一种基于激光诱导击穿光谱技术的钢材分类方法及系统,所述方法包括:通过激光诱导击穿光谱技术获取待测钢材样品的光谱数据,并基于所述光谱数据生成测试集和训练集,对所述训练集通过深度玻尔兹曼机进行降维处理,获得降维训练集,将所述降维训练集输入至预设分类模型进行训练,以获得目标分类模型,将所述测试集输入至所述目标分类模型中进行分类,以识别所述待测钢材样品的钢材类别。通过对获得的训练集采用深度玻尔兹曼机进行降维处理来获得降维训练集以提高获得的降维训练集的准确度,减少了训练时间,也减少了基于降维训练集建立分类模型的建模时间,进一步地,也提高了识别待测钢材样品的钢材类别的准确度。
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公开(公告)号:CN113223840B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202110280040.6
申请日:2021-03-16
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明公开一种具有有机铁磁性的金属钾掺杂芳香烃2,2′‑二萘醚的制备方法,步骤为:S1、取金属钾切割成颗粒,与2,2'‑二萘醚粉末混合均匀;S2、将混合物装入石英管中,抽真空并密封;S3、将石英管进行水浴超声振荡7‑11h,水浴温度为82‑88℃;S4、取石英管在115‑118℃下烧结,烧结时间2.5‑2.8d,降温速度1.5‑1.8℃/h,得到成品。本发明制备的金属钾掺杂芳香烃2,2'‑二萘醚晶体中,铁磁性来源于2,2′‑二萘醚的极化π电子云,是一种全新的磁学现象,也扩展了金属掺杂芳香烃的更多潜在磁性,有望应用在光学、自旋电子学以及量子器件等领域;本发明采用预振荡后烧结的程序,精确调制制备工艺参数,保证钾原子有效插入有机物,而不是生成大量杂质,为实现新颖有机铁磁性打下了基础。
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公开(公告)号:CN110780360B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201911126583.1
申请日:2019-11-18
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明涉及了一种基于石墨烯纳米条超材料结构的慢光器件,包括:硅衬底,设置于硅衬底上第一石墨烯纳米条、可与第一石墨烯纳米条直接耦合的若干第二石墨烯纳米条以及可与第一石墨烯纳米条间接耦合的若干第三石墨烯纳米条,各第二石墨烯纳米条分别与第一石墨烯纳米条平行设置,各第二石墨烯纳米条之间可分别发生直接耦合;各第三石墨烯纳米条与第一石墨烯纳米条垂直设置,各第三石墨烯纳米条之间以及各第三石墨烯纳米条与各第二石墨烯纳米条之间可分别发生直接耦合。基于本发明的慢光器件,尺寸小、群延时大、带宽宽、动态可调谐以及易于集成,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110780360A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911126583.1
申请日:2019-11-18
Applicant: 湖北工程学院
Abstract: 本发明涉及了一种基于石墨烯纳米条超材料结构的慢光器件,包括:硅衬底,设置于硅衬底上第一石墨烯纳米条、可与第一石墨烯纳米条直接耦合的若干第二石墨烯纳米条以及可与第一石墨烯纳米条间接耦合的若干第三石墨烯纳米条,各第二石墨烯纳米条分别与第一石墨烯纳米条平行设置,各第二石墨烯纳米条之间可分别发生直接耦合;各第三石墨烯纳米条与第一石墨烯纳米条垂直设置,各第三石墨烯纳米条之间以及各第三石墨烯纳米条与各第二石墨烯纳米条之间可分别发生直接耦合。基于本发明的慢光器件,尺寸小、群延时大、带宽宽、动态可调谐以及易于集成,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106601703B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201610956641.3
申请日:2016-10-27
Applicant: 湖北工程学院
IPC: H01L23/367 , H01L23/46
Abstract: 本发明公开了一种采用二次回流冷却模式的微通道热沉,属于应用功率开关器件冷却的热沉设备领域。微通道热沉包括热沉壳体与置于热沉壳体上端的密封板,热沉壳体包括底板与侧壁围合形成的上端开口的立方体,侧壁包含第一侧壁、第二侧壁、第三侧壁与第四侧壁,以第一侧壁与第三侧壁所在方向为列,第二侧壁与第四侧壁所在方向为行,底板上布置有呈矩阵排布的微通道单元,微通道单元包含靠近第一侧壁布置的第一微通道单元、靠近第三侧壁布置的第二微通道单元,在第一微通道单元与第二微通道单元之间均匀布置有若干列第三微通道单元,每相邻两列第三微通道单元为结构相同,布置方向相反的正三棱柱。本发明的微通道热沉能保证工质流体经过内部微通道时,容易形成二次流,提高了散热效率。
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