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公开(公告)号:CN120024942A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510201388.X
申请日:2025-02-24
Applicant: 安徽大学
IPC: C01G53/40 , C01B32/168 , B82Y30/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明提供一种具备高性能微波吸收的尖晶石型铁氧体复合材料及其制备方法,涉及微波吸收铁氧体材料技术领域。所述复合材料Ni0.4Zn0.4Me0.2Fe1.94Cr0.01O4(Me=Mg、Co、Ni、Cu、Zn)等尖晶石型铁氧体为基底材料,并把基底材料分别与质量分数6.5wt%的碳纳米管复合得到,且最终得到的Ni0.4Zn0.4Cu0.2Fe1.94Cr0.01O4/6.5wt%CNTs表现出良好的微波吸收性能,与其他微波吸收剂相比有更小的微波吸收峰和更薄的阻抗匹配厚。本发明的制备方法为固相法和超声法,成本低、操作简单、制备周期短。制备的复合材料具备良好的吸波性能,有更广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119897104A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510405988.8
申请日:2025-04-02
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种海胆状铜基催化剂及其在香草醛转移加氢脱氧反应中的应用,属于转移加氢反应技术领域。本发明打破铜基催化剂不适用于转移加氢脱氧反应的技术偏见,采用非常规铜基催化剂海胆状多孔结构的硅酸铜作为前驱体,还原得到海胆状铜基催化剂,经验证其在香草醛转移加氢脱氧反应具有较好的转化率和选择性;此外,经过碳改性后的海胆状多孔结构的硅酸铜作为前驱体,还原得到的海胆状铜基催化剂,相比于采用未经过碳改性的海胆状多孔结构的硅酸铜作为前驱体,具有更好的转化率和选择性,催化性能能够与贵金属催化剂相媲美。
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公开(公告)号:CN118878317A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410910926.8
申请日:2024-07-09
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B35/40 , C04B35/622 , H04Q1/30 , H01F1/34 , H01F41/02
Abstract: 本发明公开了一种具有尖晶石结构的软磁铁氧体及其制备方法与磁性能的应用,涉及磁性材料领域,化学式为N i0.62Zn0.38Gd0.01YbxFe1.95‑xO4(x=0.00,0.02,0.04,0.06,0.08,0.10),固相反应法制备,具有成本低、操作简单、制备周期短等特点。制备方法:按照化学计量数称取对应的原料粉末;将原料粉末放入盛有蒸馏水的球磨罐中,使用行星式球磨机球磨;将球磨后的浆料干燥后置入高温烧结炉,在860℃温度下进行第一次烧结;第一次烧结的样品破碎研磨后得到预烧结粉末;在预制粉料中加入粘结剂,将其充分混合后压制成磁环;在1155℃下第二次烧结获得目标材料。本发明制备出的尖晶石铁氧体材料在磁学领域有应用前景,且制备方法具有成本低、操作简单、制备周期短等特点。
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公开(公告)号:CN115424076B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211131518.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 安徽大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/24 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应池化方式的图像分类方法,将当前池化层的输入特征图按照池化层所给定的卷积核尺寸、步长和填充的大小,使用滑动窗口的方式分别展开为n个区域,每个区域分别对应有一个α值,采用自适应的方式,将特征图对应的n个区域经过采样后得到一系列t分布,再将其经过仿射变换后,结合当前的α值,动态地去调整α值的大小,进而就控制自适应池化动态的去改变输出特征点的选择,再将池化后的特征值折叠起来,就得到使用了不同程度的池化方式所对应的输出特征图。通过本发明,解决了传统图像分类中只能使用最大池化或者平均池化所带来的保留的信息不够准确等问题,从而能更好的利用的数据的实际情况,提高了模型分类的准确率。
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公开(公告)号:CN117567145A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311562938.8
申请日:2023-11-22
Applicant: 安徽大学
IPC: C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷及其制备方法,涉及磁性材料技术领域。所述具有尖晶石结构的磁性高熵陶瓷的化学式为CoFe(Ti0.2Cr0.2Mn0.2Al0.2Me0.2)O4,Me表示+2价的金属元素,且制备方法为将称量过的药品球磨后经过两次无压烧结,制备出目标的磁性高熵陶瓷。本发明克服了现有技术的不足,在常见的高熵尖晶石材料成分设计思路上做出了创新,且整体制备具有周期短、安全、高效、经济操作简单、等特点,且根据本发明获得的高熵尖晶石材料在磁学领域有良好的应用前景,并且为设计高熵材料提供了新思路。
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公开(公告)号:CN105111458B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201510582365.4
申请日:2015-09-14
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种卤化锌三联吡啶配位聚合物多功能材料及其制备方法,其中卤化锌三联吡啶配位聚合物多功能材料的结构式如下:其中X=Cl、Br或I。本发明制备的卤化锌三联吡啶配位聚合物[Zn(tpatpy)X2]n是一类兼具有倍频效应、双光子吸收效应和铁电效应的多功能材料,在非线性光学等高新技术领域具有广泛的应用前景。与传统的二阶非线性光学材料尿素相比,本发明制备的配位聚合物[Zn(tpatpy)Cl2]n倍频效应更强,为尿素的22倍。
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公开(公告)号:CN118468095A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410309924.3
申请日:2024-03-19
Applicant: 淮南矿业(集团)有限责任公司 , 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 , 安徽大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/214 , G06F18/2415 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G01N33/18
Abstract: 本发明公开了一种基于深度神经网络模型和水化学特征指标的矿井突水水源识别方法,方法包括基于矿井水样样本的Na++K+、Ca2+和Mg2+三种阳离子,Cl‑、SO42‑、HCO3‑和CO32‑四种阴离子以及PH值8个水化学特征指标数据,获取输入向量,搭建深度神经网络模型;使用训练集和验证集对深度神经网络模型进行学习、训练和验证,获取最优深度神经网络模型的参数和超参数;将待判别的水样输入最优深度神经网络模型,可以得到该水样所属的含水层分类标签。本发明通过对水源识别中7种重要特征离子和pH值,作为模型的输入状态空间,既保证了水源识别的精度,同时又简化了模型的结构,减小了算力,提高了水源识别算法的效率。
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公开(公告)号:CN115424076A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211131518.X
申请日:2022-09-16
Applicant: 安徽大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/24 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应池化方式的图像分类方法,将当前池化层的输入特征图按照池化层所给定的卷积核尺寸、步长和填充的大小,使用滑动窗口的方式分别展开为n个区域,每个区域分别对应有一个α值,采用自适应的方式,将特征图对应的n个区域经过采样后得到一系列t分布,再将其经过仿射变换后,结合当前的α值,动态地去调整α值的大小,进而就控制自适应池化动态的去改变输出特征点的选择,再将池化后的特征值折叠起来,就得到使用了不同程度的池化方式所对应的输出特征图。通过本发明,解决了传统图像分类中只能使用最大池化或者平均池化所带来的保留的信息不够准确等问题,从而能更好的利用的数据的实际情况,提高了模型分类的准确率。
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公开(公告)号:CN113130908B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110425653.4
申请日:2021-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种具有高稳定性结构的碲化铋锑/石墨烯钾离子电池负极材料及其制备方法,是通过一步水热法制得,该材料具有三明治层状堆叠结构,是在石墨烯层间修饰有Bi0.4Sb1.6Te3纳米颗粒。本发明的制备方法简单快捷,所得产物表现出优异的钾离子存储比容量、大电流充放电性能以及循环稳定性能。
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公开(公告)号:CN111548368A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010465189.7
申请日:2020-05-28
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高稳定性、近红外磷光的铜纳米团簇及其制备方法,属于配位化学和纳米材料的交叉领域。该铜纳米团簇以常见的对叔丁苯硫酚和三苯基膦为保护配体,在室温、空气氛围中,通过简单的一锅法合成产量高,近红外发光的铜纳米团簇材料。该铜纳米团簇的分子式为[Cu11(SC10H13)9(PC18H15)6](SbF6)2,属于单斜晶系,空间群为P 21/n。在室温下,该铜纳米团簇的溶液和固体均具有较强的红色磷光,其固体的绝对量子产率为22%。在室温、空气氛围中,该铜纳米团簇的溶液具有较强的稳定性。
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