一种覆盖船底的石墨烯膜及其镀膜方法

    公开(公告)号:CN118007092A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410049420.2

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明公开的一种覆盖船底的石墨烯膜及其镀膜方法,本发明的石墨烯膜为多层石墨烯薄膜,包括Cu以及生长形成于铜箔上的多层石墨烯,表示为nGr/Cu;对GO进行功能化,接枝ClO‑离子,得到GO‑ClO‑,在nGr/Cu上直接加正电吸附GO‑ClO‑,得到Cu/nGr/GO‑ClO‑。与简单的使用带毒剂的防吸附生物涂料涂覆,后期再将所吸附的贝壳类水下生物铲除然后重新涂漆(这一维修过程需要大量的时间和费用)相比,利用正负电荷的输入替换可以在较短的时间内就完成更新,可以节约时间,并且可以利用富集海水中本来就存在的重金属离子来达到一个杀死浮游生物的效果。

    一种用于金属3D打印中的石墨烯薄膜随型沉积方法及装置

    公开(公告)号:CN118060553A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410034190.2

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于金属3D打印中的石墨烯薄膜随型沉积方法,包括以下步骤:将溶解有金属颗粒的溶液液滴喷射成型在载物台上,载物台加热将液相蒸发排出,金属颗粒烧结形成金属层;将含碳源的气体催化裂解后形成活性碳气体,将活性碳气体喷射在金属层表面;含金属颗粒的液滴和活性碳气体交替地反复喷射。上述一种用于金属3D打印中的石墨烯薄膜随型沉积方法,金属在液相排出的瞬间沉积石墨烯薄膜,能够形成一层薄金属一层石墨烯,增加了构建的强度和柔韧性,具有更好的导热性。催化裂解后的活性碳气体为高温混合气,所携带的高温能够增加金属溶剂的蒸发,提升打印效率,石墨烯薄膜的覆盖能够起到金属的防氧化效果,使得金属打印原料的选择性更广。

    一种用于远洋船只船身发电的石墨烯薄膜

    公开(公告)号:CN118028769A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410049415.1

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 本发明公开一种用于远洋船只船身发电的石墨烯薄膜,涉及船舶镀膜技术领域;本发明在船身上贴附一层PET/PE/nGr‑PVDF会使得船身散热效率更高,因为石墨烯薄膜的导热系数为~5000W/m·K,不锈钢的导热系数为50~60W/m·K,在无遮挡的大海中进行航行时,将过多的热量快速传输可以使得船只获得一种更稳定的运行状态。并且PET/PE/nGr‑PVDF覆盖在船身的不锈钢结构上既起到了防止不锈钢腐蚀的效果又可以进行持续性发电,提高了船只的续航能力,并且因为石墨烯薄膜为超疏水层,冲刷的海水快速脱离可以减少污染物的附着性。

    近场效应误差分析方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104063544B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201410293567.2

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明涉及近场效应误差分析方法,属于射频仿真领域。国内现有的三元阵天线近场效应误差分析等工作均是基于解析方法,尽管简单,但计算结果不精确、所适用的频段范围有限等,因此为了满足射频仿真中的高频率、高精度要求。本发明从三阵元的三个阵元出发,针对实际应用,发展计算电磁学数值方法同时结合电磁仿真软件模拟三元阵天线的近场效应,生成方位角和俯仰角的近场效应误差修正表格,通过近场效应误差修正得到正确的目标复现位置。本发明方法简单易行,满足了射频仿真的高频率、高精度要求。

    一种用于射频仿真中目标的矢量控制方法

    公开(公告)号:CN104133376B

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201410293575.7

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明提供一种用于射频仿真中目标的矢量控制方法,属于射频仿真领域。为了解决现有射频仿真技术中,目标的控制方法采用单独控制馈电幅度或者单独控制相位的方式,对目标进行控制,使得目标控制的范围和精确度都有待提高的问题,本发明提供的用于射频仿真目标的矢量控制方法,对馈电幅度和相位进行同时控制,不仅可增大目标控制的范围,减少实际工程的费用,还能对目标进行精确控制,适用于射频仿真系统中的单目标、运动目标、复杂目标的控制。

    一种用于射频仿真中目标的矢量控制方法

    公开(公告)号:CN104133376A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410293575.7

    申请日:2014-06-25

    Abstract: 本发明提供一种用于射频仿真中目标的矢量控制方法,属于射频仿真领域。为了解决现有射频仿真技术中,目标的控制方法采用单独控制馈电幅度或者单独控制相位的方式,对目标进行控制,使得目标控制的范围和精确度都有待提高的问题,本发明提供的用于射频仿真目标的矢量控制方法,对馈电幅度和相位进行同时控制,不仅可增大目标控制的范围,减少实际工程的费用,还能对目标进行精确控制,适用于射频仿真系统中的单目标、运动目标、复杂目标的控制。

    一种适用于示波器快速时基挡位的傅里叶插值方法

    公开(公告)号:CN116800271B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202310725703.X

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于示波器快速时基挡位的傅里叶插值方法,首先采用将采样数据流x(n)分为主路径和从路径,从路径延迟N/2个有效数据启动,将主/从路径插值结果误差较小部分即中间部分所对应的插值结果进行交替拼合而将其余数据点直接丢弃,减少非周期截断导致的频谱泄露所导致的数据误差。同时,本发明按插值倍数8*2k对高频部分进行补零处理,并对主/从路径的插值结果中间部分选取和拼接处理后的拼接结果进行滑动平均抽点,得到与示波器插值倍数L对应的插值结果yL(n),从而在实现ADC实时采样率Fs小于显示采样率Fx时的波形有效显示的同时,降低非2M IFFT变换长度以及非周期截断导致的频谱泄漏而引起数据误差。

    一种适用于示波器快速时基挡位的傅里叶插值方法

    公开(公告)号:CN116800271A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310725703.X

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种适用于示波器快速时基挡位的傅里叶插值方法,首先采用将采样数据流x(n)分为主路径和从路径,从路径延迟N/2个有效数据启动,将主/从路径插值结果误差较小部分即中间部分所对应的插值结果进行交替拼合而将其余数据点直接丢弃,减少非周期截断导致的频谱泄露所导致的数据误差。同时,本发明按插值倍数8*2k对高频部分进行补零处理,并对主/从路径的插值结果中间部分选取和拼接处理后的拼接结果进行滑动平均抽点,得到与示波器插值倍数L对应的插值结果yL(n),从而在实现ADC实时采样率Fs小于显示采样率Fx时的波形有效显示的同时,降低非2M IFFT变换长度以及非周期截断导致的频谱泄漏而引起数据误差。

    一种时间交错ADC的频域自适应滤波校准方法

    公开(公告)号:CN116667850A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310606049.0

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种时间交错ADC的频域自适应滤波校准方法,将TI‑ADC通道模型视作理想通道与误差通道的组合,对信号进行过采样,可以提取信号中的误差信号,通过高通滤波器提取出高频部分信号,用该部分信号作为频域自适应滤波器的期望信号,将频域自适应滤波器的期望信号和输入信号分成相同的一定大小的数据块,通过FFT转换到频率域后,执行梯度下降算法,更新频域自适应滤波器的滤波器系数,直至期望信号与输入信号的差的均方误差最小。本发明解决了传统基于时域自适应滤波器的TI‑ADC校正只能串行计算,无法充分发挥FPGA并行计算优势的缺点,在样本点数足够的情况下,能够实现高精度的采样信号校正,同时不失灵活性。同时,本发明大大降低了运算量且更适合于FPGA计算。

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