一种导热聚乙烯醇改性组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN115073867B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210917788.7

    申请日:2022-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种导热聚乙烯醇改性组合物及其制备方法,组合物由如下重量份数的原料制成:聚乙烯醇改性树脂100‑110份、PBAT 8‑20份、导热填料60‑80份、抗氧剂1010 0.2‑0.5份、抗氧剂168 0.2‑0.5份、芥酸酰胺0.3‑0.5份、降解稳定剂1,4‑二氧杂环‑2,5‑己二酮0.2‑2份、二茂铁0.5‑5份,本发明采用先制备新型催化剂,之后同时接枝、聚合得到了聚乙烯醇改性树脂,再通过与PBAT共混并加入导热填料作为聚乙烯醇改性树脂的导热剂,导热填料添加到聚乙烯醇改性中可以获得优异的导热性能,同时以1,4‑二氧杂环‑2,5‑己二酮和二茂铁协同作用提高聚乙烯醇改性树脂的稳定性,获得具有耐水性,可降解性、稳定的导热材料。

    一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115360026A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210979373.2

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、称取等摩尔比的Cu(NO3)2·3H2O、AgNO3、Co(NO3)2·6H2O、Cd(NO3)2·4H2O和Zn(NO3)2·6H2O溶于去离子水中,得到A溶液;S2、将配体1,2‑二甲基咪唑0.5mmol加入到步骤S1得到的A溶液中,持续搅拌30~120min,得到B溶液;S3、将碳纸和步骤S2获得的B溶液置入50mL的反应釜中,在烘箱中加热得到金属有机框架包覆碳纸(MOF@C)的前驱体;S4、水热处理后,用去离子水和无水乙醇交换洗涤步骤S3得到的MOF@C前驱体,然后在50~70℃下真空干燥8~16h,得到干燥MOF@C前驱体;S5、将步骤S4获得的干燥前驱体在管式气氛炉中进行退火处理,得到高熵合金CuAgCoCdZn/C复合材料。本发明可促进表面电场均匀分布、促进表面产生均匀分布的电流密度、降低锂离子在负极的成核势垒。

    一种用于PCB孔金属化的整孔剂及制备方法

    公开(公告)号:CN115233264A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210970637.8

    申请日:2022-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于PCB孔金属化的整孔剂及制备方法,1Kg整孔剂由以下组分组成:二醛类有机物‑聚乙烯亚胺复合物15‑20g、有机碱30‑35g、渗透剂2.5‑4g、抗氧化剂5‑7g,余量为去离子水,制备方法为将二醛类有机物‑聚乙烯亚胺复合物溶于离子水中,然后加入抗氧化剂搅拌溶解,然后加入机碱搅拌溶解,最后加入渗透剂搅拌溶解,抗氧化剂、水、二醛类有机物‑聚乙烯亚胺复合物相互配合,利用二醛类有机物‑聚乙烯亚胺呈网状结构,便于负载溶解后的水溶性抗氧化剂,形成抗氧化剂保护网络,使得抗氧化剂较为稳定的负载于PCB正电荷表面,既提高了化学镀铜层与孔壁的结合力,又降低了催化液胶体钯中的钯含量,提升了产品品质,降低了PCB孔金属化的生产成本。

    一种通过激光辐照实现PTFE电路板孔金属化的方法

    公开(公告)号:CN115135037A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210970638.2

    申请日:2022-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种通过激光辐照实现PTFE电路板孔金属化的方法,其步骤包括激光辐照、活化、烘干、激光再辐照、化学镀铜和电镀铜,红外激光对PTFE表面烧蚀两遍的方法来增强PTFE孔壁与铜层之间的结合力,第一遍激光烧蚀可以获得高粗糙度和高氧化度的表面,这有利于银活化液的在孔壁内的润湿,第二遍激光烧蚀将PTFE孔壁表面熔融以实现对全氟阴离子表面活性剂的包裹同时阴离子紧紧锁住活性银离子,通过两次烧蚀极大增加了孔壁与铜层结合力,这也极大提高了PTFE电路板制造的良率,红外激光器扫描速率高达5000mm/s,因此加工效率非常高,孔金属化背光等级在9.5以上。

    去雾成像、能见度提取和景深估计的一体化处理方法

    公开(公告)号:CN113379619B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202110518861.9

    申请日:2021-05-12

    Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,具体地说,涉及一种去雾成像、能见度提取和景深估计的一体化处理方法,其包括以下步骤:一、选取经典成雾模型;二、求取大气背景光的值;三、根据暗通道先验求得透射率的估计值;四、完成无雾图像的恢复;五、将成雾模型在色彩空间以向量形式表达,构造辅助线求解出相同景物在两帧图像中的透射率之比,进一步求解出景物的真实色彩与对应透射率;六、结合景物相对于无人机距离的变化值可以解出大气消光系数,利用消光系数与能见度的经验公式,计算出能见度;七、求景物深度。本发明有助于改善雾霾等天气下的航拍效果,还可用于交通、环保能见度检测和勘察测距。

    一种面向无线激光通信的单层相位屏仿真方法

    公开(公告)号:CN113225128A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110322388.7

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种面向无线激光通信的单层相位屏仿真方法。该方法采用单层相位屏模拟大气湍流扰动的方案,降低计算复杂度,节省计算时间;针对在仿真中如何加入跟瞄误差的影响,提出了基于跟瞄误差的随机概率分布生成随机误差偏移的方法,从而可仿真模拟跟瞄误差影响下经大气传输后的散斑光场分布情况,进而通过统计散斑光场分布对平均光强分布、光强起伏概率密度函数等性能指标进行理论验证。本发明在传统相位屏仿真方法中加入跟瞄误差的影响,结合单层相位屏仿真方法,高效精确地对实际应用场景中的激光大气传输过程进行了仿真模拟,有助于降低外场实验成本,对新理论和新模型做快速验证。

    一种基于深度学习的油品含水率测量方法及测量仪

    公开(公告)号:CN108982405B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811004953.X

    申请日:2018-08-30

    Inventor: 代志勇 王毅

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的油品含水率测量方法及测量仪,包括:传感光源模块、光纤敏感结构和信号处理模块。所述传感光源模块输出一定功率的红外宽谱光;所述光纤敏感结构中的光纤探头一方面将传感光源模块中的光传输到待测油品中,产生红外吸收作用,另一方面将吸收光收集并传入信号处理模块中;所述信号处理模块通过红外光谱采集模块获得红外光谱特性曲线,并通过基于深度学习的人工智能分析算法对红外光谱特性曲线分析,得到待测油品的含水率。

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