一种基于BP神经网络和聚类分析法的公交车“两率”检查方法

    公开(公告)号:CN107292531B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201710561417.9

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络和聚类分析法的公交车“两率”检查方法。包括以下步骤:(1)获取基础数据和资料,包括检查所涉及路线及路线条数、检查城市内的所有路线途经站点集合以及检查城市行政区划分等;(2)基于BP神经网络的检查基本起始站点选择;(3)处理所选站点中的经过城市内两个以上的行政区的所有路线;(4)基于聚类分析法对选择站点进行整合划分;(5)根据站点整合的结果划分检查所涉及的主要片区及检查人员。本发明克服了以往检查人员分配过程繁琐以及检查过程效率较低的缺点,提高了检查方法的精度和效率。

    一种扩展卡尔曼滤波SOC估算方法

    公开(公告)号:CN107368619B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201710406349.9

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种扩展卡尔曼滤波SOC估算,包括以下步骤:(1)、采集当前状态下的电压、电流、历史SOC、累计充放电次数N等参数信息;(2)、基于电池滞回电压特性和回弹电压特性建立电池的三阶RC等效电路模型;(3)、基于改进安时积分法建立SOC状态方程;(4)、基于建立的状态方程和观测方程,根据扩展卡尔曼递推原理不断对当前时刻SOC值进行修正,使估算值逐渐逼近真实值;(5)、SOC误差小于2%时,结束SOC的扩展卡尔曼递推过程。该方案克服了开路电压法无法在线估算,安时积分法电流误差累积的缺点,提高了电池SOC的估算精度,实现了电池SOC的在线估算。

    一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106041115A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610364753.X

    申请日:2016-05-26

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0025 B22F1/02 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠/银纳米线溶胶及其制备方法,在水相中,以抗坏血酸作为还原剂,以海藻酸钠作为软模板,抗坏血酸与AgNO3发生氧化还原反应,即制得海藻酸钠/银纳米线溶胶。本发明用低毒的食品级海藻酸钠作为绿色软模板,以抗坏血酸作为还原剂,在水相中(低温环境25℃~90℃下)快速制备银纳米线溶胶,避免了有机溶剂、分散剂、其他有毒化学还原剂和稳定剂的使用,绿色环保。得到的海藻酸钠/银纳米线溶胶在生物、医疗、电子等领域有重要的研究与应用价值。本发明制备出的银纳米线外层包裹着海藻酸钠,能够均匀分散于乙醇或水中,有效地解决了银纳米线极易团聚、难以分散的难题。

    一种基于银纳米线的导电棉布及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105761949A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610217104.7

    申请日:2016-04-08

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/86 H01G11/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于银纳米线的导电棉布及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)制备具有高长径比的银纳米线,并将其分散在乙醇溶液中,制成银纳米线/乙醇分散液;(2)将棉布浸泡于银纳米线/乙醇分散液中,取出干燥后再次浸泡于上述分散液中,反复多次得到表面吸附有银纳米线的导电棉布。将所述银纳米线导电棉布负载于集流体上,作为超级电容器的电极,测得其具有较高面电容。本发明制备工艺清洁、简单、无污染,适合大规模生产。将天然的棉布作为基底,可以扩大其应用范围,尤其可应用于可穿戴电子器件中。

    一种NOR Flash的版图及制备方法
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116154005A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310196225.8

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明提供一种NOR Flash的版图及制备方法,NOR Flash的版图包括有源区图形、浮栅图形和控制栅图形,浮栅图形与有源区图形垂直相交设置,且在每个相交点上均具有一个所述浮栅图形,浮栅图形位于控制栅图形内,使得采用NOR Flash的版图制备时控制栅将浮栅的上表面和侧壁均覆盖,即控制栅将浮栅的五个表面覆盖,从而增加了两个覆盖表面,使得优化后的NOR Flash的版图可以提高NOR Flash存储单元的耦合系数,降低高压器件工艺的实现难度,同时本发明的版图简单、可操作性高、易于实现。

    一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108456875B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810220184.0

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明属于化学镀领域,具体涉及一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用。该方法依次对塑料膜进行除油、粗化、敏化、活化预处理,然后对预处理后的塑料膜进行银氨溶液和还原液的双组份高速旋涂。本发明制备的银膜表面粗糙度低至13.8~16.8nm,颗粒小于50nm。其制备方法相对其他低粗糙度银膜的制备方法(如蒸镀法和溅射法)具有方法简单,成本和能耗较低等优点,因此本发明中的银膜及其制备方法在银膜的制备中具有较好的应用前景。此外,由于银膜表面粗糙度低,反射率高,电阻率低,可用作薄膜太阳能电池的背电极。

    一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108456875A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810220184.0

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明属于化学镀领域,具体涉及一种低粗糙度银膜及其制备方法与应用。该方法依次对塑料膜进行除油、粗化、敏化、活化预处理,然后对预处理后的塑料膜进行银氨溶液和还原液的双组份高速旋涂。本发明制备的银膜表面粗糙度低至13.8~16.8nm,颗粒小于50nm。其制备方法相对其他低粗糙度银膜的制备方法(如蒸镀法和溅射法)具有方法简单,成本和能耗较低等优点,因此本发明中的银膜及其制备方法在银膜的制备中具有较好的应用前景。此外,由于银膜表面粗糙度低,反射率高,电阻率低,可用作薄膜太阳能电池的背电极。

    一种基于BP神经网络和聚类分析法的公交车“两率”检查方法

    公开(公告)号:CN107292531A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710561417.9

    申请日:2017-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络和聚类分析法的公交车“两率”检查方法。包括以下步骤:(1)获取基础数据和资料,包括检查所涉及路线及路线条数、检查城市内的所有路线途经站点集合以及检查城市行政区划分等;(2)基于BP神经网络的检查基本起始站点选择;(3)处理所选站点中的经过城市内两个以上的行政区的所有路线;(4)基于聚类分析法对选择站点进行整合划分;(5)根据站点整合的结果划分检查所涉及的主要片区及检查人员。本发明克服了以往检查人员分配过程繁琐以及检查过程效率较低的缺点,提高了检查方法的精度和效率。

    一种基于OCV‑SOC曲线特征的动力电池SOC估算的修正方法及装置

    公开(公告)号:CN107167738A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710265220.0

    申请日:2017-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于OCV‑SOC曲线特征的动力电池SOC估算的修正方法及装置,修正方法主要包括开机修正和动态修正两个部分,开机修正根据开机平均电压位于OCV‑SOC曲线的平台区、非平台区、过渡区的范围结合实际经验修正系数SOC估算,动态修正则是在较低的充放电电流、较长的持续时间条件下,电池单体平均电压较高或较低或当前估算上报SOC值与OCV查表的SOC值差别较大时进行相应的修正,同时SOC估算装置主要包含从板的采集模块、高压板的判断模块和主板的策略及执行模块设计。该方法及装置增加了SOC的修正机会,提高了SOC的估算精度,对动力电池的SOC估算有现实意义。

    一种高导电生物质/纳米金属柔性复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105887054A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610414363.9

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: C23C18/2006 C23C18/32 C23C18/38 C23C18/42

    Abstract: 本发明公开了一种高导电生物质/纳米金属柔性复合膜及其制备方法,包括如下步骤:(1)将生物质基底浸渍于多巴胺缓冲溶液中,连续搅拌,将所得薄膜用去离子水多次冲洗,得到表面覆盖有聚多巴胺的复合薄膜;(2)将上述复合薄膜浸渍于(NH4)2PdCl4的水溶液中,搅拌,使得基底表面固定上催化剂;(3)将步骤(2)所得复合薄膜用去离子水多次冲洗后,在室温下浸渍于铜或银或金或镍的镀液中至少5min,所得薄膜用去离子水洗涤干净,最后经干燥得到表面具有金属光泽的生物质/纳米金属/纳米金属复合薄膜。本发明操作简单,耗时较短,成本较低;所得到的生物质/纳米金属复合薄膜有高导电率或高反射率。

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