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公开(公告)号:CN115312610B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210963862.9
申请日:2022-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L31/032 , H01L31/0445 , H01L31/18
Abstract: 本发明公开了一种带隙可调和高填充因子的掺杂氧化锌铁电光伏薄膜及其制备方法,涉及电源设备技术领域。所述带隙可调和高填充因子的掺杂氧化锌铁电光伏薄膜材料的化学通式为:Zn0.92‑xCux(Fe0.04Li0.04)O;其中x=0~0.07。本发明提供一种带隙可调和高填充因子的掺杂氧化锌铁电光伏薄膜(ZCFLO薄膜材料),薄膜的光伏性能得到大幅度提高。最佳掺杂含量的薄膜经过电场极化后的填充因子为83.4%,光电转换效率为14.4%,禁带宽度降低至1.93eV,具有优异的光伏性能。
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公开(公告)号:CN112002799A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010921361.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L41/187 , H01L41/257 , H01L41/318 , H01L41/39 , C01G9/02
Abstract: 一种铁-锂离子对掺杂改性的高压电系数氧化锌基压电薄膜及其制备方法,涉及一种高压电系数的掺杂氧化锌压电薄膜的制备方法。是要解决现有方法无法使ZnO薄膜的压电性能得到优化提高的问题。该氧化锌基压电薄膜材料,化学通式为Zn1-2x(FexLix)O。方法:一、将二水合醋酸锌和乙醇胺溶解于乙二醇甲醚中,搅拌得到前驱体溶液;二、将九水合硝酸铁和二水合醋酸锂加入前驱体溶液中,搅拌得到溶液;三、将溶液陈化形成胶体;四、利用溶胶凝胶旋涂法将胶体在Si衬底上涂覆薄膜;五、热解;六、通过重复步骤四和步骤五;七、将薄膜进行晶化处理;八、将薄膜进行电场极化处理,至室温,得到极化后的薄膜。本发明用于无铅压电陶瓷领域。
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公开(公告)号:CN104515905B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201310450516.1
申请日:2013-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/048 , G01R23/16 , A61B5/0476 , G06F3/01
Abstract: 本发明公开了一种基于CQT多分辨率的被试的脑电信号自适应频谱分析方法,依次经过对原始EEG信号进行预处理、通过EEG信号的谐波成分和精细结构特性自动地找到被试的差异、基于CQT多分辨率的分析和计算各频带采样带宽。本发明可以根据原始脑波信号自适应的找到被试差异特征,能够更准确地提取脑电信号的频谱特异性特征;基于多分辨率的频谱分析方法,考虑了脑电信号频带长度差别的影响,提高了实用性;与经典的CQT频谱分析方法相比,降低了计算次数,效率显著提高;本发明中采用可变分辨率则灵活得多,提高了特征提取的准确度和速度。
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公开(公告)号:CN107330149A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710390750.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G01C25/005 , G06N3/084
Abstract: 本发明是一种基于ARMA和BPNN组合模型的MIMU陀螺随机误差预测方法,主要包括:步骤一:在静止的状态下采集单轴微陀螺仪的随机漂移数据,通过观察自相关参数ACF和偏相关参数PACF的图形特性判断陀螺原始数据序列的平稳性,进行ADF单位根的检验,经过差分剔除序列的趋势项后得到平稳的数据。步骤二:采用AIC最小准则法对陀螺平稳序列进行模型定阶,构建陀螺漂移平稳序列的ARMA模型。步骤三:使用组合模型对陀螺的随机漂移序列进行建模,从步骤二的ARMA模型的误差数据中选取训练集和测试集,建立BP神经网络预测模型,设置BP神经网络的结构。步骤四:对所建BP神经网络模型的样本数据进行训练,并保存陀螺随机漂移的预测结果。
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公开(公告)号:CN103755104B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201410041961.7
申请日:2014-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 低浓度污水的一体化处理装置及方法,它涉及污水处理的装置及方法。它是要解决现有的厌氧膨胀床反应器对氮、磷元素处理效能低和易造成污泥损失的技术问题。本装置包括竹节型好氧外筒、厌氧内筒、三相分离筒、竹节型镂空筒、布水器、集气罩、输气管、排泥斗、排泥管、S型连接管;其中厌氧内筒设置在竹节型好氧外筒中,三相分离筒的底部与厌氧内筒的顶部相连;竹节型镂空筒在厌氧内筒中,在竹节型好氧外筒装填填料,竹节型镂空筒中装填写厌氧颗粒污泥和填料的混合物。方法:污水先通入到厌氧内筒中,与镂空筒内的厌氧颗粒污泥作用后,上升至三相分离筒内分离,出水滴入竹节型好氧外筒内好氧处理,完成处理。本装置及方法用于低浓度污水处理。
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公开(公告)号:CN103690163A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310755534.0
申请日:2013-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/0476 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于ICA和HHT融合的自动眼电干扰去除方法。首先,用独立成分分析将采集到的包含眼电信号的脑电信号信号分解为若干独立成分。希尔伯特-黄变换由两部分构成:经验模态分解和希尔伯特谱分析,然后,对每一个独立成分通过经验模态分解提取趋势项,计算其统计特征,从而确定包含眼电信号的独立成分,利用希尔伯特谱分析,保留这些独立成分中不属于眼电信号的高频成分,同时去除属于眼电信号的低频成分;本发明使脑电信号信号中不包含眼电信号的段不受影响,去除眼电信号后,在没有眼电信号发生的区域,更接近于原始的脑电信号信号。
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公开(公告)号:CN103690163B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310755534.0
申请日:2013-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/0476 , G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于ICA和HHT融合的自动眼电干扰去除方法。首先,用独立成分分析将采集到的包含眼电信号的脑电信号分解为若干独立成分。希尔伯特-黄变换由两部分构成:经验模态分解和希尔伯特谱分析,然后,对每一个独立成分通过经验模态分解提取趋势项,计算其统计特征,从而确定包含眼电信号的独立成分,利用希尔伯特谱分析,保留这些独立成分中不属于眼电信号的高频成分,同时去除属于眼电信号的低频成分;本发明使脑电信号信号中不包含眼电信号的段不受影响,去除眼电信号后,在没有眼电信号发生的区域,更接近于原始的脑电信号。
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公开(公告)号:CN103755104A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410041961.7
申请日:2014-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 低浓度污水的一体化处理装置及方法,它涉及污水处理的装置及方法。它是要解决现有的厌氧膨胀床反应器对氮、磷元素处理效能低和易造成污泥损失的技术问题。本装置包括竹节型好氧外筒、厌氧内筒、三相分离筒、竹节型镂空筒、布水器、集气罩、输气管、排泥斗、排泥管、S型连接管;其中厌氧内筒设置在竹节型好氧外筒中,三相分离筒的底部与厌氧内筒的顶部相连;竹节型镂空筒在厌氧内筒中,在竹节型好氧外筒装填填料,竹节型镂空筒中装填写厌氧颗粒污泥和填料的混合物。方法:污水先通入到厌氧内筒中,与镂空筒内的厌氧颗粒污泥作用后,上升至三相分离筒内分离,出水滴入竹节型好氧外筒内好氧处理,完成处理。本装置及方法用于低浓度污水处理。
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公开(公告)号:CN107330149B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201710390750.8
申请日:2017-05-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种基于ARMA和BPNN组合模型的MIMU陀螺随机误差预测方法,主要包括:步骤一:在静止的状态下采集单轴微陀螺仪的随机漂移数据,通过观察自相关参数ACF和偏相关参数PACF的图形特性判断陀螺原始数据序列的平稳性,进行ADF单位根的检验,经过差分剔除序列的趋势项后得到平稳的数据。步骤二:采用AIC最小准则法对陀螺平稳序列进行模型定阶,构建陀螺漂移平稳序列的ARMA模型。步骤三:使用组合模型对陀螺的随机漂移序列进行建模,从步骤二的ARMA模型的误差数据中选取训练集和测试集,建立BP神经网络预测模型,设置BP神经网络的结构。步骤四:对所建BP神经网络模型的样本数据进行训练,并保存陀螺随机漂移的预测结果。
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公开(公告)号:CN112002799B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202010921361.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L41/187 , H01L41/257 , H01L41/318 , H01L41/39 , C01G9/02
Abstract: 一种铁‑锂离子对掺杂改性的高压电系数氧化锌基压电薄膜及其制备方法,涉及一种高压电系数的掺杂氧化锌压电薄膜的制备方法。是要解决现有方法无法使ZnO薄膜的压电性能得到优化提高的问题。该氧化锌基压电薄膜材料,化学通式为Zn1‑2x(FexLix)O。方法:一、将二水合醋酸锌和乙醇胺溶解于乙二醇甲醚中,搅拌得到前驱体溶液;二、将九水合硝酸铁和二水合醋酸锂加入前驱体溶液中,搅拌得到溶液;三、将溶液陈化形成胶体;四、利用溶胶凝胶旋涂法将胶体在Si衬底上涂覆薄膜;五、热解;六、通过重复步骤四和步骤五;七、将薄膜进行晶化处理;八、将薄膜进行电场极化处理,至室温,得到极化后的薄膜。本发明用于无铅压电陶瓷领域。
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