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公开(公告)号:CN119447224A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411444895.8
申请日:2024-10-16
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了二硫化锡/氧化石墨烯/碳纳米管复合材料及其制法与应用,制备方法,包括以下步骤:取氧化石墨烯与碳纳米管分散于去离子水,制得分散液;取SnCl2·2H2O晶体溶解于分散液,水浴反应,抽滤,制得混合液;向混合液中加入聚乙烯醇溶液,通过液氮迅速冷冻4~6小时,再冷冻干燥;在氮气保护、550~650℃下烧结,制得二氧化锡/氧化石墨烯/碳纳米管复合材料;向二氧化锡/氧化石墨烯/碳纳米管复合材料中加入升华硫粉,球磨共混均匀,得到掺硫粉末;将掺硫粉末在氮气保护、400~500℃下反应,保温。本发明生产过程成本低且安全性高,分散效果良好,提升了材料作为锂离子电池负极的导电性及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118841543A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410853797.3
申请日:2024-06-28
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/44 , H01M4/133 , H01M4/137 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种低嵌锂电位高熵氧化物负极材料及其制备方法与应用,其分子式为(Fe0.25Co0.21Ni0.21Mn0.21Cr0.12)3O4,晶体结构为立方尖晶石结构,颗粒平均粒径为100~200nm。制备方法包括以下步骤:配料溶解于去离子水中,得到混合金属盐溶液,将混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液逐滴加入恒温底液中,搅拌沉淀;将沉淀后的混合液离心取沉淀物,将沉淀物多次洗涤后,鼓风干燥,研磨至细粉,压制为圆片;将圆片1050~1200℃快速热处理30~40s。本发明通过多种元素的掺杂,提高材料的构型熵,增加了材料的结构稳定性及循环稳定性;铬元素含量控制在合理范畴,促进电极能量密度的提升。
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公开(公告)号:CN118761271A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410857116.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 南京大学
IPC: G06F30/23 , G01N3/30 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明实施例提供一种流体填充腕带的可靠性检测方法、电子设备及存储介质。方法包括:获取初始手部模型和初始腕带模型;基于用户输入的属性信息以及初始腕带模型,生成流体填充腕带的目标腕带模型;将目标腕带模型与初始手部模型组合,以生成目标手部模型;分别将初始手部模型与目标手部模型导入到仿真冲击模型中;在仿真冲击模型中分别对初始手部模型和目标手部模型进行摆锤冲击仿真模拟,以获取仿真结果信息;基于初始手部模型的仿真结果信息和目标手部模型的仿真结果信息,确定流体填充腕带的可靠性检测结果,可靠性检测结果用于指示流体填充腕带的防护效果是否可靠。该方法成本低,实验周期短,可以快速准确地检测流体填充腕带的防护效果。
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公开(公告)号:CN117008569A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310860506.9
申请日:2023-07-13
Applicant: 南京大学
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明公开了一种数据驱动的SDN控制器故障自动诊断系统及方法。系统包括数据采集模块、数据预处理模块、离线训练模块和在线故障诊断器。通过采集SDN控制器产生的行为数据,历史的行为数据用于离线训练和评估故障分类器,实时采集到的行为数据经过数据预处理模块的处理,极端异常值通过快速反馈机制直接报告故障,其余数据输入由离线训练模块生成的故障诊断器中,由LSTM神经网络提取输入数据中的特征,得出在线故障诊断结果。整个故障诊断流程除了极少数极端情况外,不需要人工制定诊断规则,大大减少了通过人力进行控制器故障诊断的成本。本发明可以应用于数据中心网络中SDN控制器的自动化故障管理,提高诊断效率。
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公开(公告)号:CN116423942A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310389043.2
申请日:2023-04-12
Applicant: 南京大学 , 深圳职业技术学院 , 江苏华海诚科新材料股份有限公司
IPC: B32B15/08 , B32B15/20 , B32B15/082 , B32B7/10 , B29C45/14 , B29C45/78 , C25F3/20 , C25F3/18 , C25F3/22 , C25F3/24 , C25F3/26 , C25D11/08 , C25D11/10 , C25D11/16 , C25D11/26 , C25D11/30 , C25D11/34 , H05K1/05
Abstract: 本发明公开了一种金属树脂复合体、表面处理方法以及高频高速信号传输印制电路板基材。表面处理的金属具有从金属表面向其内部垂直延伸用于填充树脂的纳米级孔洞阵列,所述孔洞的底部有从底部中心向孔口方向延伸的纳米柱。该“孔中柱”结构赋予进入孔洞内部的树脂对位于纳米孔外的树脂本体部分超高的锚定效果,在不使用T液、偶联剂等助剂的前提下,不仅可以大幅提升树脂本体部分与金属基底的界面的抗拉粘接强度,还可以杜绝因金属和树脂巨大的热膨胀系数差异造成的复合材料在加工和使用过程中因环境温度差异大而导致的界面粘接接强度下降现象,显著提升金属和树脂复合材料连接强度的稳定性。
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公开(公告)号:CN113364701B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110590992.8
申请日:2021-05-28
Applicant: 南京大学 , 南方电网深圳数字电网研究院有限公司
IPC: H04L47/12 , H04L47/283 , H04L47/25
Abstract: 本发明公开了一种基于RTT的结合比例积分微分控制的拥塞控制方法及设备,所述方法包括:发送方判断是否发生RTT反馈超时,并测量当前时刻网络路径的RTT时延;若RTT反馈超时,则发送方主动降速;否则,根据当前RTT是否在可容忍的队列震荡范围之内,采用不同的速率更新方式,包括基于固定阈值的方法以及比例积分微分控制的方法更新速率;然后将计算得到的速率作为当前的目标速率,控制数据包之间发送的时间间隔,从而达到目标速率。本发明通过在可容忍的震荡范围内进行比例积分微分控制,并引入RTT反馈超时信息,解决了现有基于RTT的拥塞控制方法中无法处理大规模incast和队列震荡范围不可控的问题,维持了稳定低时延的拥塞队列。
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公开(公告)号:CN114182264A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111513602.3
申请日:2021-12-10
Applicant: 南京大学
IPC: C23G1/10 , C23G1/20 , G01Q60/24 , G01N21/3563
Abstract: 本发明公开了一种用碳酸钠/柠檬酸水溶液去除PCB用铜箔表面痕量杂质的方法,该方法可以去除大部分杂质,而且避免了用有机溶剂,具有绿色环保的显著优点。利用检测灵敏度超高的原子力显微成像红外光谱(AFM‑IR)技术对洗涤前后用铜箔表面吸附的杂质含量分析,结果表明,该方法可去除铜箔表面80%以上的杂质。
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公开(公告)号:CN113536282A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110672881.1
申请日:2021-06-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于耳声学传感的安全防护系统,所述系统包括采集模块、分析模块和认证模块,所述采集模块通过播放特定信号,采集用户耳道该信号返回的回声信号,所述分析模块通过处理数据提取构造的特征,所述认证模块通过SVM支持向量机算法建模识别用户身份。本发明能够保障移动终端的安全和正常运行,安全成本降低,减少了用户对于密钥的保管成本和密钥丢失的风险,并且与原有的保护系统同时运行,作为增加安全防护措施,由于生物特征较难以攻击,所以增强了安全性;用户无需记忆任何密钥,可以起到隐形保护的效果,从而成为用户移动终端安全的第二道防线,有着广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN106778179B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201710006640.7
申请日:2017-01-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种基于超声波唇语识别的身份认证方法,包括如下步骤:(1)信号发射源发送超声波信号,信号接收源接收来自嘴部的反射信号;(2)对采集的反射信号进行唇语特征提取,提取的唇语特征包括一段唇语事件对应的频谱特征和用户动态的嘴唇轮廓特征;(3)根据步骤(2)中提取到的唇语特征对用户进行识别与认证。本发明的有益效果为:在无需额外硬件定制的基础上,利用超声波感知的能力获取身份认证的特征参数,部署成本低,拓展了超声波技术在移动终端的应用场景;利用用户在表达相同唇语事件时行为习惯的差异性,与生物学特征相结合,解决了现有面部识别、指纹识别等技术中的安全漏洞,能够达到高效的身份认证。
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公开(公告)号:CN109336169B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201811145745.1
申请日:2018-09-29
Applicant: 南京大学射阳高新技术研究院
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , C01G23/00
Abstract: 本发明公开了一种钛酸锂微米级球形二次结构的可控合成方法,取钛源和表面活性剂溶于水中并超声分散得到钛源分散液,然后加入锂源,并进一步超声分散,再加入缓冲剂,调节至pH>11,10~30℃恒温搅拌均匀得混合溶液,混合溶液于100~180℃反应4~24h,所得产物经水洗、烘干,得到钛酸锂前驱体二次结构,最后在惰性气氛中,于400~1000℃下煅烧6~48h即得。本发明制备方法通过表面活性剂调控原料的浓度,同时利用缓冲溶剂调控反应溶液的pH,实现了对于钛酸锂微米级球形二次结构尺寸的可控,产物钛酸锂微米级球形二次结构在固定pH和原料浓度时,粒径均一,结构稳固,所得的钛酸锂微米级球形二次结构作为高比体积容量电极材料应用在锂离子电池中,其比体积容量可达到120‑232mAh/cm3,并拥有良好的循环稳定性。
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