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公开(公告)号:CN103112238B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201310030371.X
申请日:2013-01-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: B32B37/15
Abstract: 一种导电聚合物复合薄膜电的制备方法,属于电子功能材料技术领域。本发明提供的导电聚合物复合薄膜的制备方法,主要包括两个过程:(1)在基片表面气相沉积一层导电聚合物薄膜A;(2)在导电聚合物薄膜A表面旋涂原位聚合的导电纳米粒子掺杂的导电聚合物薄膜B。本发明充分结合气相沉积、原位聚合和旋涂工艺各自制备薄膜的优点,能够制备出均匀性好、比容量大、稳定性高的复合薄膜,所制备的复合薄膜可在电池、传感器以及电化学电容器方面具有良好的用途。
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公开(公告)号:CN103531898A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310482276.3
申请日:2013-10-15
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于超材料的射频识别分形天线,主要解决现有双频射频识别天线结构复杂,效率低的问题。其包括树枝状分形超材料介质板(1)、辐射贴片(2)、同轴馈线(3)和天线底板(4),树枝状超材料介质板(1)的上、下两面均刻蚀有M行N列形状相同的树枝状阵列单元(5),每个单元均采用具有自相似特征的分形结构,且上、下两面的单元在垂直空间面严格重叠,形成有透射禁带特性的树状分形超材料。该树枝状超材料介质板(1)固定在辐射贴片(2)与底板(4)之间,实现840~845MHz和920~925MHz双频段工作。本发明天线具有驻波比低,增益高,方向图良好,且辐射效率高的优点,可用于中国射频识别RFID通信系统。
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公开(公告)号:CN103289063A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310235014.7
申请日:2013-06-14
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种制造聚噻吩基氧化石墨烯还原复合材料的方法,包括:将氧化石墨烯片分散在第一溶剂中;加入噻吩单体;加入氧化剂溶液,并冰浴反应;加入还原剂溶液,充分搅拌之后水浴反应;去除杂质离子,然后过滤并干燥滤出物,获得所述聚噻吩基氧化石墨烯还原复合材料。本发明的实施例的方法中,利用氧化石墨烯(GO)的优良的分散性,将氧化石墨烯良好分散于溶液中,形成空间夹层结构,再将噻吩单体(EDOT)分散吸附于氧化石墨烯片上,聚合形成聚噻吩-氧化石墨烯(PEDOT-GO)复合材料,再将GO还原,形成聚噻吩-石墨烯(PEDOT-GN)复合材料,制备过程简单,制得的复合材料综合性能优异。
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公开(公告)号:CN103198934A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310112885.X
申请日:2013-04-02
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01G11/86
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明实施例公开了一种制造复合薄膜电极材料的方法,包括:在基板上电化学聚合形成聚3,4-乙撑二氧噻吩修饰薄膜电极层;将石墨烯加入甲基苯磺酸铁和异丙醇的混合溶液中,获得涂敷溶液,并将涂敷溶液在聚3,4-乙撑二氧噻吩修饰薄膜电极层上涂敷至少三层并退火处理,获得中间复合薄膜;然后将中间复合薄膜在3,4-乙撑二氧噻吩单体气氛中进行气相沉积处理,获得复合薄膜电极材料。本发明的实施例中的制造复合薄膜电极材料的方法,效率高,过程简单,其制得的复合薄膜电极材料具有比电容高,循环稳定性好等优点,适用于超级电容器电极材料。
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公开(公告)号:CN101425902A
公开(公告)日:2009-05-06
申请号:CN200810046535.7
申请日:2008-11-12
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于信息安全技术领域,涉及对数字信息进行签名问题,更确切地说是涉及一种能够增加敌手窃取签名密钥难度并且能够减轻签名密钥泄露影响的数字签名方法与系统。该签名方法通过应用Shamir秘密共享技术以及多方安全计算技术为一个经典的基础数字签名方法添加了门限机制与子秘密更新机制。门限机制增强了签名密钥的安全性,并可以起到权利分散的作用;子秘密更新机制实现了签名密钥的前向安全,即:即使敌手获得当前时间段的签名密钥,敌手也不能够通过该密钥伪造出一个属于前一时间段的合法签名,保护了以前的签名的有效性,降低了密钥泄露的损失。另外,该签名方法还包括一个成员加入机制,加强了方案的安全性和适用范围。
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公开(公告)号:CN119444686A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411474302.2
申请日:2024-10-22
Applicant: 江西省通讯终端产业技术研究院有限公司 , 江西省智能硬件制造创新中心有限公司 , 西安电子科技大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06F16/51 , G06F9/50 , G06V10/75 , G06V10/30 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态融合的工业视觉检测系统,属于工业数据采集、处理、加工的技术领域,包括:多模态数据采集与校准模块、场景图像捕获模块、视觉信息合成模块、算法优化与训练模块和多模态图像输出模块,通过将上述多个模块集成到多模态数据采集、处理和融合的工业视觉检测系统中,为后续的图像分析提供了高质量的原始数据,能够在不同的光照条件下自动捕获工业场景的图像,构建起包含多种光照和场景条件下的原始图像数据库,使得系统能够稳定运行,实现了对工业场景中图像数据集的高精度分析和处理,生成对应的融合图像,基于融合图像生成工业视觉检测报告,提高了工业视觉检测系统的适应性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114335457B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111495313.5
申请日:2021-12-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/48 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种通过恒压电沉积法制备纯的单斜相二氧化钼/氮掺杂碳纳米管三维纳米复合材料的制备方法及其应用。制备方法包括如下步骤:通过化学气相沉积法在泡沫镍基底上生长氮掺杂碳纳米管,得到氮掺杂碳纳米管/泡沫镍三维结构;用恒压电沉积法将含钼化合物原位沉积于氮掺杂碳纳米管/泡沫镍三维结构表面上,然后将其置于管式炉中在氩气氛围下退火,在300‑350℃退火温度范围下,制备出纯的单斜相二氧化钼/氮掺杂碳纳米管三维纳米复合材料。此纳米复合材料可直接用作无粘结剂负极组装成高容量、高循环性能锂离子电池。本发明的制备方法工艺步骤简单,适合商业化的大规模生产,在锂离子电池及其他电化学储能器件领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112819212A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110087151.5
申请日:2021-01-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 该发明公开了一种基于等效路阻分析和考虑消防栓动态可用性的路径规划方法,属于路径规划技术领域。本发明提出了体现道路通行情况的道路通行状态系数,由此得到当量长度,结合预估的通行速度得到各路段合理的预估通行时间作为通行代价,既充分考虑了影响通行状况因素,也具有一定的可扩展性。本发明使用启发式路径搜索方法,结合退火法思想得到消防车辆的推荐路径。提高了在消防救援场景下,合理获取消防资源点的路径规划效率和准确性,更加符合发生火情时,消防车队进行救援的实情。
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公开(公告)号:CN105931670B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201610256532.0
申请日:2016-04-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G11C16/10
Abstract: 本发明公开了一种基于Nand Flash存储器阵列的存储控制装置,包括:Nand Flash存储器阵列、存储控制器、用户应用逻辑层、用户逻辑、基础设施和状态采集单元;Nand Flash存储器阵列获取操作指令;物理层获取操作时序;介质接口层获取解析后的重组数据流;存储器命令层获取分解后的Nand Flash操作数据流和命令接口时序;存储链路层获取符合命令接口时序的数据帧和解码后的命令接口时序;用户逻辑获取寄存器配置命令、时钟和复位信号、工作状态、操作指令数据流;存储器维护和配置单元获取解析后的寄存器配置命令;基础设施获取时钟、复位信号;状态采集单元获取工作状态;用户应用逻辑层获取存储器控制接口所需数据格式和操作格式;状态采集单元获取用户逻辑操作命令。
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公开(公告)号:CN108599893A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810203125.2
申请日:2018-03-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明涉及一种产生及接收端处理微波着陆数据字信号的方法,包括:(1)判断所要发送的数据字类型,确定前导码功能识别码;(2)得到功能识别码后有两种情况;(3)在上两个步骤中,功能识别码或者功能识别码+地址码可唯一确定一种数据字信号;(4)数据处理完后,根据前面得到的数据位进行相应的奇偶校验;(5)差分编码;(6)接收端信号恢复。本发明具有以下有益效果:1、该方法微波着陆系统系统中数据字信号的产生方式,且所有数据字可独立选取校验方式,增加了系统的灵活性,并且产生方式简单易懂;2、该方法在接收端详细说明了数据的接受方式,并且将一部分数据舍弃,提高了接收的准确性。
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