一种对无线传感器网络进行组网方法及装置

    公开(公告)号:CN109152103B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201811308609.X

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明实施例公开了一种对无线传感器网络进行组网方法及装置,该方法包括:将传感器网络建模为无向连通图;中心节点向通信范围内的节点发送路由创建请求;节点中每一个节点均根据请求,获取与中心节点之间的最小跳数、每一个节点自身剩余的能量,以及获取以自身为中心的通信范围内的节点之间的预设参数信息;节点根据以上参数,确定节点中的簇头节点和非簇头成员节点;根据簇头节点和中心节点之间的关系,或者,根据簇头节点、非簇头成员节点和中心节点之间的函数关系,从簇头节点中选取数据转发节点;根据数据转发节点,对粒子群中的第一粒子进行一次组网,获取与第一粒子对应的网络生命周期值;对最优组网粒子进行更新和迭代。

    一种二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN110270381A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910582755.X

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 一种二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备及光催化分解水制氢,涉及到一种二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备及光催化分解水制氢。本发明提供一种二硫化钼/TpPa-1复合材料,目的是为了解决现有用于光催化制氢材料在没有贵金属条件下制氢效率不高的问题。方法:一、二硫化钼的制备;二、二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa-1光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到5.58 mmol·g-1·h-1。

    一种对无线传感器网络进行组网方法及装置

    公开(公告)号:CN109152103A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811308609.X

    申请日:2018-11-05

    CPC classification number: H04W84/18 H04W40/04 H04W40/10 H04W52/0203

    Abstract: 本发明实施例公开了一种对无线传感器网络进行组网方法及装置,该方法包括:将传感器网络建模为无向连通图;中心节点向通信范围内的节点发送路由创建请求;节点中每一个节点均根据请求,获取与中心节点之间的最小跳数、每一个节点自身剩余的能量,以及获取以自身为中心的通信范围内的节点之间的预设参数信息;节点根据以上参数,确定节点中的簇头节点和非簇头成员节点;根据簇头节点和中心节点之间的关系,或者,根据簇头节点、非簇头成员节点和中心节点之间的函数关系,从簇头节点中选取数据转发节点;根据数据转发节点,对粒子群中的第一粒子进行一次组网,获取与第一粒子对应的网络生命周期值;对最优组网粒子进行更新和迭代。

    一种磷化镍/TpPa-2复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN110124746A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910571474.4

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 一种磷化镍/TpPa-2复合材料的制备及光催化分解水制氢,涉及到一种Ni2P/TpPa-2复合材料的制备及光催化分解水制氢。本发明提供一种Ni2P/TpPa-2复合材料,目的是为了解决现有用于光催化制氢材料在没有贵金属条件下制氢效率不高的问题。方法:一、TpPa-2的制备;二、Ni2P/TpPa-2复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa-2光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到2.52 mmol·g-1·h-1。

    一种共价键连接的二氧化钛@TpPa-1复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN110227548A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910571475.9

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 一种由共价键连接的TiO2@TpPa-1复合材料的制备及光催化分解水制氢,涉及到一种由共价键连接的TiO2@TpPa-1复合材料的制备及光催化分解水制氢。本发明提供一种新型复合材料TiO2@TpPa-1,目的是为了解决现有用于光催化制氢材料制氢效率不高的问题。方法:一、氨基修饰的TiO2的制备;二、醛基修饰的TiO2的制备;三、TiO2@TpPa-1复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa-1光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到11.6 mmol·g-1·h-1。

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