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公开(公告)号:CN109916240A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910222648.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: F42B35/00 , G01P15/125
Abstract: 本发明公开了一种埋头弹冲击挤进过程研究用模拟弹丸测速系统,包括模拟弹丸和加速度测量模块,加速度测量模块固定在模拟弹丸的内部,包括电源电路、加速度传感器、信号调理电路、处理器和Flash;所述模拟弹丸与埋头弹外形、尺寸、重心、质量一致,且具有保护加速度测量模块的功能,所述电源电路为加速度测量模块其余电路提供所需直流电,加速度传感器采集模拟弹丸冲击挤进过程中的加速度模拟信号,加速度模拟信号通过信号调理电路后,将加速度数字信号发送至处理器,并将数据存储到Flash。本发明提供了一种埋头弹冲击挤进过程研究的完整测速系统,具有完全等效、可回收、可靠性高、高g值测量等优点,可对冲击挤进过程中的小信号进行高精度测量。
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公开(公告)号:CN117232655A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311098317.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种多编码压缩超快时间光谱成像方法及成像系统,用于解决现有单编码压缩超快成像重建空间分辨率不高,以及现有多编码成像技术在使用不同的编码板提升重建空间分辨率时光路系统庞大和其他多编码成像技术无法适用于超快成像系统的技术问题。本发明的多编码压缩超快时间光谱成像方法为:搭建基于二维衍射光栅的多编码压缩超快时间光谱成像系统;通过二维衍射光栅将其时间光谱信息复制成N个;对透射在不同区域的时间光谱信息进行编码后再进行横向方向的扩展拉伸;采集拉伸后的光谱信息,以获得观测图像;再对获得的观测图像进行时间物理信息重建,完成待探测目标的光谱成像,本发明在提升信噪比的基础上有效提升了成像空间分辨率。
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公开(公告)号:CN116422161A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310525955.8
申请日:2023-05-10
Abstract: 本发明提供一种大面积氧化石墨烯薄膜的制备方法及反渗透组件,本发明以石墨粉末为原料制备氧化石墨烯的分散液;在氧化石墨烯的分散液中添加交联剂和物理插层纳米颗粒,以提高氧化石墨烯的稳定性和渗透性能;提高了海水淡化膜的机械性能和稳定性。本发明的基于大面积氧化石墨烯薄膜的碟管式反渗透海水淡化膜组件包括膜壳、膜壳内部的膜芯和膜壳两端的上、下法兰;膜芯包括若干叠加组合的导流盘,导流盘内焊接有氧化石墨烯反渗透膜片。本发明提供了一种适用于大面积氧化石墨烯膜的反渗透海水淡化膜组件形式,推动了氧化石墨烯膜在反渗透海水淡化工业领域的应用发展。
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公开(公告)号:CN109916240B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910222648.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: F42B35/00 , G01P15/125
Abstract: 本发明公开了一种埋头弹冲击挤进过程研究用模拟弹丸测速系统,包括模拟弹丸和加速度测量模块,加速度测量模块固定在模拟弹丸的内部,包括电源电路、加速度传感器、信号调理电路、处理器和Flash;所述模拟弹丸与埋头弹外形、尺寸、重心、质量一致,且具有保护加速度测量模块的功能,所述电源电路为加速度测量模块其余电路提供所需直流电,加速度传感器采集模拟弹丸冲击挤进过程中的加速度模拟信号,加速度模拟信号通过信号调理电路后,将加速度数字信号发送至处理器,并将数据存储到Flash。本发明提供了一种埋头弹冲击挤进过程研究的完整测速系统,具有完全等效、可回收、可靠性高、高g值测量等优点,可对冲击挤进过程中的小信号进行高精度测量。
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公开(公告)号:CN118702218A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411034095.9
申请日:2024-07-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种渗透蒸发海水淡化和废水处理膜组件、系统及方法,渗透蒸发海水淡化和废水处理膜组件包括原液流道层、中部真空层、膜片支撑体,端部原液流道层和紧固底座之间多个中部真空层与多个原液流道层交替设置,中部真空层的两个端面均设置膜片支撑体,膜片支撑体之间设置通道,中部真空层和原液流道层之间设置二维材料膜片,二维材料膜片正对膜片支撑体;原液流道层和中部真空层接触面设置第一密封件和第二密封件;原液流道层中开设原液流道连通原液进出口,中部真空层开设真空通道,真空通道用于连通抽真空设备。适用于大面积二维材料膜片的渗透蒸发海水淡化和废水处理膜组件形式,有助于推动二维材料膜片在渗透蒸发海水淡化和废水处理领域的应用。
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公开(公告)号:CN117339395A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311419963.0
申请日:2023-10-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B01D63/08 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种基于二维薄膜的反渗透海水淡化膜组件、装置及淡化方法,所述膜组件包括端部膜夹片、中部膜夹片以及膜片支撑体,中部膜夹片两端由近及远依次设置膜片支撑体和端部膜夹片,端部膜夹片、中部膜夹片以及膜片支撑体开设中心孔;壳体的一端开设浓水进料口,另一端开设净水出口和浓水出料口,壳体内设置有中心集流管和多个膜组件,多个膜组件沿着壳体轴向堆叠形成膜堆,中心集流管穿过膜组件的中心孔,中心集流管连通净水出口,利用二维材料的性质及其海水淡化的性能,适用于大面积二维材料膜的反渗透海水淡化膜组件形式,通过设置膜片支撑体起到支撑作用,以保护二维材料膜能抵抗压力损害,推动二维材料膜在反渗透海水淡化工业的应用。
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公开(公告)号:CN110852008B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201911073044.6
申请日:2019-11-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种埋头弹冲击挤进过程中弹丸速度的电磁式测量方法,采用符合基本物理原理的电磁理论及动力学理论,同时考虑了物性参数对温度与磁场强度两者的函数关系,通过输入材料参数,同时对炮箱的涡流效应进行有效的简化,将其等效为对速度测定有决定作用的环向电流,且利用多区间测定的方法显著减小了系统误差。本发明计算获得的弹丸速度与设计要求具有高度的一致性,从而证明了发明方法的有效性。计算获得的弹丸运动速度可以用来对埋头弹冲击挤进过程中的燃烧特性及后续弹道特性进行客观评估。
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公开(公告)号:CN119577577A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411636364.9
申请日:2024-11-15
IPC: G06F18/2415 , G06F18/23213 , G06F16/353 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于偏差自纠偏校准的文本广义意图发现方法及系统,包括:获取预测文本样本并输入至预设广义意图发现模型中得到模型原始输出;采用Softmax函数对模型原始输出进行分类,将Softmax最大值所属类别作为文本样本的样本预测类别。其中,广义意图发现模型内部设置有偏分支和可训练分支,首先通过预训练得到一个存在偏差的有偏分支,并固定模型参数。然后,将训练文本样本分别输入到预训练好的有偏分支和可训练分支,输出两个原始输出,利用有偏分支输出的原始输出,对可训练分支的原始输出进行调整,利用模型对已知类别的偏差来缓解类别偏差和类别混淆,对类别偏差和类别混淆都起到了缓解作用,有效提高了模型对新类别的识别准确率。
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公开(公告)号:CN113745537B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110998573.8
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种铝空气电池空气阴极及其制备方法,首先将GO、KMnO4和MnSO4超声分散、水热处理,离心洗涤干燥后得到α‑MnO2纳米棒、MnO(OH)纳米棒以及片状GO均匀分布的α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料,然后以将α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料、导电炭黑和聚四氟乙烯乳液(58%~63%固含量)(1~1.5):(2~3):(1~2)的质量比混合后的浆料为催化层,与涂有催化层浆料的泡沫镍集电层与防水透气层压制在一起得到空气阴极。本发明的空气阴极可以显著提高铝空气电池的放电电压以及放电稳定性,性能接近商业20%Pt/C空气阴极,具有广阔的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN113745537A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110998573.8
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种铝空气电池空气阴极及其制备方法,首先将GO、KMnO4和MnSO4超声分散、水热处理,离心洗涤干燥后得到α‑MnO2纳米棒、MnO(OH)纳米棒以及片状GO均匀分布的α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料,然后以将α‑MnO2@MnO(OH)@GO复合材料、导电炭黑和聚四氟乙烯乳液(58%~63%固含量)(1~1.5):(2~3):(1~2)的质量比混合后的浆料为催化层,与涂有催化层浆料的泡沫镍集电层与防水透气层压制在一起得到空气阴极。本发明的空气阴极可以显著提高铝空气电池的放电电压以及放电稳定性,性能接近商业20%Pt/C空气阴极,具有广阔的商业应用前景。
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