一种空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111223982A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010140149.5

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 一种空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法,将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,超声分散,得到n型掺杂剂的溶液;将多壁碳纳米管薄膜浸泡在n型掺杂剂的溶液1.5h-3h;然后将浸泡后得到的多壁碳纳米管薄膜取出,冲洗,干燥,得到n型多壁碳纳米管热电材料。本发明通过对其掺杂后的碳纳米管薄膜进行性能和稳定性的一系列相关表征表明经过N-DMBI掺杂后的多壁碳纳米管薄膜成功的由p型转化成n型,其电导率和塞贝克系数都有提升。本发明不仅操作过程方便、处理后的n型多壁碳纳米管薄膜具有较高的功率因子以及在空气中显示出长时间性能的稳定性,而且极大的提升了n型多壁碳纳米管薄膜作为热电材料的应用前景。

    一种以环戊酮为原料定向合成多环高密度航空燃料的方法

    公开(公告)号:CN110511778A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910721411.2

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 一种以环戊酮为原料定向合成多环高密度航空燃料的方法,在碳酸二甲酯存在情况下,环戊酮在碱性条件下发生羟醛缩合-甲酯化反应,形成一个具有双环结构的1,3-二羰基化合物1;然后在solvent-free条件下,化合物1和各种卤代烷在碱性条件下发生亲核取代反应,合成了一系列高密度燃料中间体化合物;在路易斯酸/质子酸催化下,将中间体化合物利用硅氢试剂发生氢化脱氧反应合成了一系列具有双环,三环,四环,五环的高密度碳氢燃料化合物。该方法合成的液体碳氢燃料可以用于各类飞行器或者作为添加剂提高航空燃料的飞行性能。

    MIMO传输中干扰参数智能识别与目标信号检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118353756A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410626012.9

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种MIMO系统中干扰调制信息缺失的信号检测方法及系统,包括以下步骤:获取目标用户信号,并将所述目标用户信号硬判决映射为星座符号;联合目标用户的信道状态信息以及所述星座符号,对接收到的目标用户信号叠加未知调制阶数的干扰信号进行处理,剔除目标用户信号,获得未知调制阶数的干扰信号;对所述未知调制阶数的干扰信号进行MMSE均衡处理,再采用基于累积量的分类器对MMSE均衡处理后的干扰信号的调制阶数进行分类,获得干扰信号的调制阶数;联合先验干扰信道状态信息、目标用户信道信息以及干扰信号的调制阶数,采用最大似然对目标用户信号进行估计,该方法及系统能够提升系统的有效性及可靠性。

    上行多TRP高阶MU-MIMO系统中机器学习辅助排序的协同调度方法

    公开(公告)号:CN118265160A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410267288.2

    申请日:2024-03-08

    Abstract: 本发明属于无线通信技术领域,涉及上行多TRP高阶MU‑MIMO系统中机器学习辅助排序的协同调度方法,包括:步骤S1、对用户进行上行链路传输分组,为其匹配目标TRP;步骤S2、根据上行链路多用户多输入多输出场景,确定约束条件和目标函数,在多约束条件下最大化系统和速率;步骤S3、通过机器学习的方法,对用户的调度优先级进行排序;步骤S4、根据用户重要性排序结果,基于深度可调的序贯调度算法,依次判断所选用户的最佳调度组合;步骤S5、采用自适应调制与编码技术为用户匹配更高的通信速率;本发明使得对系统性能贡献更大的用户重要性更高,将该用户优先调度可以进一步提升系统性能。

    一种量产的高电导多壁碳纳米管薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114132918B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202111673360.4

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 一种量产的高电导多壁碳纳米管薄膜材料的制备方法,将碳源、催化剂和促进剂混合均匀,得到反应溶液;向管式炉的入口通入氮气后通入反应溶液,采用收集装置收集管式炉的出口喷出的气凝胶,得到多壁碳纳米管薄膜;向多壁碳纳米管薄膜喷洒p型掺杂剂溶液,晾干,对多壁碳纳米管薄膜辊压后,得到高电导多壁碳纳米管薄膜材料。本发明制备的薄膜电导率较高,并且暴露在空气一个月后仍具有良好的空气稳定性,制备方法可实现大规模制备大面积碳纳米管高导电薄膜,且成本低廉、工艺简单,对可穿戴器件和电磁屏蔽具有巨大的应用潜力。

    空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111223982B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202010140149.5

    申请日:2020-03-03

    Abstract: 一种空气稳定和高性能n型多壁碳纳米管热电材料的制备方法,将n型掺杂剂加入到有机溶剂中,超声分散,得到n型掺杂剂的溶液;将多壁碳纳米管薄膜浸泡在n型掺杂剂的溶液1.5h‑3h;然后将浸泡后得到的多壁碳纳米管薄膜取出,冲洗,干燥,得到n型多壁碳纳米管热电材料。本发明通过对其掺杂后的碳纳米管薄膜进行性能和稳定性的一系列相关表征表明经过N‑DMBI掺杂后的多壁碳纳米管薄膜成功的由p型转化成n型,其电导率和塞贝克系数都有提升。本发明不仅操作过程方便、处理后的n型多壁碳纳米管薄膜具有较高的功率因子以及在空气中显示出长时间性能的稳定性,而且极大的提升了n型多壁碳纳米管薄膜作为热电材料的应用前景。

    一种量产的高电导多壁碳纳米管薄膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114132918A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111673360.4

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 一种量产的高电导多壁碳纳米管薄膜材料的制备方法,将碳源、催化剂和促进剂混合均匀,得到反应溶液;向管式炉的入口通入氮气后通入反应溶液,采用收集装置收集管式炉的出口喷出的气凝胶,得到多壁碳纳米管薄膜;向多壁碳纳米管薄膜喷洒p型掺杂剂溶液,晾干,对多壁碳纳米管薄膜辊压后,得到高电导多壁碳纳米管薄膜材料。本发明制备的薄膜电导率较高,并且暴露在空气一个月后仍具有良好的空气稳定性,制备方法可实现大规模制备大面积碳纳米管高导电薄膜,且成本低廉、工艺简单,对可穿戴器件和电磁屏蔽具有巨大的应用潜力。

    一种以达美酮为原料合成生物质高密度航空燃料的方法

    公开(公告)号:CN112430473B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202011270509.X

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开一种以达美酮为原料合成生物质高密度航空燃料的方法,包括以下步骤:达美酮在弱碱,solvent‑free条件下和烯酮发生迈克加成‑串联环化反应,得到HDO前体化合物;HDO前体化合物在Pd/C催化剂催化下,通过HDO反应,得到生物质高密度航空燃料。经测试,密度达到了0.87‑0.88g/ml,同时具有较低的冰点和较高的体积燃烧热值(>37MJ/L),能有效提高飞行器的载能,满足高航速、航程和大载荷的要求。同时,该合成路线反应简单,产物总产率高,对环境污染少,具有潜在的应用价值。

    一种烷基取代多环生物质高密度航空燃料及制备方法

    公开(公告)号:CN112062649A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010746963.1

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 一种烷基取代多环生物质高密度航空燃料及制备方法,环戊酮在碱性条件下和碳酸二甲酯发生羟醛缩合‑甲酯化反应,得到具有双五元环的1,3‑二羰基化合物1;化合物1和卤代烷及环烯酮通过两步一锅的solvent‑free亲核取代/迈克加成‑水解脱羧反应,合成了HDO前体化合物;利用Pd/C催化剂,在高温高压下通过HDO反应,得到了一系列具有烷基取代的多环高密度液体碳氢燃料化合物。本发明的合成路线反应简单,条件温和,产率高,底物范围广,合成的燃料具有较高的密度、体积热值和较低的凝固点,可以应用于各类飞行器中或者作为添加剂提高航空燃料的飞行性能。

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