一种γ-AlOOH溶胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115245798B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202210851819.3

    申请日:2022-07-20

    申请人: 山东大学

    摘要: 本申请公开了一种γ‑AlOOH溶胶及其制备方法与应用,属于无机纳米材料技术领域。该γ‑AlOOH溶胶的制备方法,包括下述步骤:(1)将拟薄水铝石滤饼溶于水中初步分散,加入浓硝酸后再次分散,回流后进行冷却得到γ‑AlOOH晶种;(2)将铝溶胶和γ‑AlOOH晶种在水中分散均匀,得到混合溶胶,所述混合溶胶进行水热反应,冷却后即得γ‑AlOOH溶胶。该制备方法工艺简单好操作,制备过程时间短,生产成本低,利于规模化生产γ‑AlOOH溶胶。

    一种γ-AlOOH溶胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115245798A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210851819.3

    申请日:2022-07-20

    申请人: 山东大学

    摘要: 本申请公开了一种γ‑AlOOH溶胶及其制备方法与应用,属于无机纳米材料技术领域。该γ‑AlOOH溶胶的制备方法,包括下述步骤:(1)将拟薄水铝石滤饼溶于水中初步分散,加入浓硝酸后再次分散,回流后进行冷却得到γ‑AlOOH晶种;(2)将铝溶胶和γ‑AlOOH晶种在水中分散均匀,得到混合溶胶,所述混合溶胶进行水热反应,冷却后即得γ‑AlOOH溶胶。该制备方法工艺简单好操作,制备过程时间短,生产成本低,利于规模化生产γ‑AlOOH溶胶。

    一种氧化铝基微晶陶瓷颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111320465B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202010218963.4

    申请日:2020-03-25

    申请人: 山东大学

    摘要: 本申请提出了一种氧化铝基微晶陶瓷颗粒及其制备方法和应用,其中,一方面,本申请提出了一种氧化铝基微晶陶瓷颗粒,包括若干氧化铝微晶粒和若干晶粒间相,相邻的氧化铝微晶粒之间通过所述晶粒间相的过渡连接使得氧化铝基微晶陶瓷颗粒形成类单晶结构,所述氧化铝基微晶陶瓷颗粒中不存在任何非晶物质。本申请氧化铝基微晶陶瓷颗粒在晶粒间相的作用下形成了类单晶结构,极大地提高了氧化铝晶粒间的结合力,且使得氧化铝微晶的微观结构更致密,进而有效地提高了氧化铝微晶陶瓷颗粒的硬度和单颗粒抗压强度。

    一种拟薄水铝石及微晶刚玉磨料的制备方法

    公开(公告)号:CN102295304A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110159078.4

    申请日:2011-06-14

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01F7/02 C09K3/14

    摘要: 本发明涉及一种拟薄水铝石及微晶刚玉磨料的制备方法,包括将异丙醇铝在水热条件下水解得到颗粒直径3~20nm的拟薄水铝石,拟薄水铝石凝胶的制备、干燥、煅烧及烧结制得微晶刚玉磨料。该方法适合规模化生产,工艺条件易控,所得微晶磨料的颗粒粒径50~300nm,结构致密,密度为3.9~4.0g/cm3,硬度为19~23GPa。所得微晶刚玉磨料除可用作耐磨材料外,还可用于耐高温材料、电子器件材料、高频绝缘材料、航天材料、信息材料等。

    一种超细高纯氢氧化铝的制备方法,超细高纯氢氧化铝及其应用

    公开(公告)号:CN116654962A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310614320.5

    申请日:2023-05-26

    申请人: 山东大学

    摘要: 一种超细高纯氢氧化铝的制备方法及超细高纯氢氧化铝,一种高纯勃姆石的制备方法及高纯勃姆石,一种超细高纯氧化铝及其应用,包括:将晶种加入到铝酸钠溶液中,分解得到诱导剂,将诱导剂加入到铝酸钠溶液中分解,分离洗涤得到超细高纯氢氧化铝。本申请中一段分解得到的诱导剂是由纳米颗粒组成的乳白色均相沉淀,加入诱导剂进行二段分解,能抑制溶液中无序成核,得到的氢氧化铝具有粒度细、纯度高的优点;高纯超细氢氧化铝经过水热处理可得到高纯超细勃姆石,纯度高可达99.99%以上;本申请获得的超细高纯氧化铝纯度高达到99.99%以上,产品粒度D50:0.1‑0.5μm,比表面积可控,可广泛用于电子陶瓷、结构陶瓷、透明陶瓷、催化剂载体、CMP抛光等高端领域。

    一种低转晶温度、小粒径、NO3-含量可调节的莫来石溶胶的制备方法

    公开(公告)号:CN114538455A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210368900.6

    申请日:2022-04-09

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01B33/26 B01J13/00

    摘要: 本申请公开了一种低转晶温度、小粒径、NO3‑含量可调节的莫来石溶胶的制备方法,属于莫来石溶胶的制备领域。该方法包括如下步骤:(1)将硅源与醇类溶剂充分混合得到硅醇混合液,然后将铝醇盐均匀分散于所述硅醇混合液中,得到硅铝醇盐悬浮液;(2)将硅铝醇盐悬浮液在适宜温度下进行回流反应;(3)取适量硝酸铝水溶液,与步骤(2)回流后的硅铝醇盐悬浮液混合,并进行逐级升温回流,即得低转晶温度、小粒径、NO3‑含量可调节的莫来石溶胶。该方法无需额外添加螯合剂,工艺简单,对合成设备要求低,重复性好、无污染、安全性高,适于大规模工业化生产。

    一种光谱传递方法、系统、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN113592020A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110913924.0

    申请日:2021-08-10

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G06K9/62 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本公开提供了一种光谱传递方法、系统、介质及电子设备,获取目标样品通过第一LIBS仪器获得的光谱数据;根据获得的光谱数据和预设极限学习机模型,得到目标样品通过第二LIBS仪器得到的光谱数据;其中,预设极限学习机模型的输出权值矩阵根据隐藏层输出和正则项得到;本公开采用预设的极限学习机模型,实现了各个不同的LIBS设备测试得到的光谱数据的转移,避免了火星环境下测试结果与火星实验室中测试结果的差异。

    基于分布式估计算法的手写体数字图像识别深度神经网络参数优化方法及系统

    公开(公告)号:CN110033089B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910309944.X

    申请日:2019-04-17

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于分布式估计算法的手写体数字图像识别深度神经网络参数优化方法及系统,包括:初始化种群,将种群中每一个个体解码为深度神经网络;对上述深度神经网络的分类能力进行评价;对种群中的个体优劣进行排序;随机产生掩码向量,根据掩码向量及统计学参数确定待求解变量本次迭代的概率分布模型;依据掩码向量与概率分布模型采样,生成新的种群个体;获得最优分布式估计算法个体;利用梯度优化算法,对分布式估计算法获得的深度神经网络模型进行微调,获得最优深度神经网络参数。本发明将分布式估计算法和深度神经网络的优化相结合,利用分布式估计算法的全局搜索能力,减少神经网络优化过程中对梯度信息的依赖。

    一种氢氧化铝凝胶
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102807243B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201210285200.7

    申请日:2012-08-10

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: C01F7/34 C01F7/30 C01C1/18

    摘要: 本发明涉及一种氢氧化铝凝胶,包括利用硝酸铝水合物与氨水反应得到氢氧化铝、球磨后的悬浮液再加入添加剂得到氢氧化铝凝胶,干燥得氢氧化铝干凝胶;氢氧化铝干凝胶经粉碎、煅烧制得微晶α-Al2O3聚集体。该方法适合规模化生产微晶α-Al2O3聚集体,工艺条件易控,所得微晶α-Al2O3聚集体的初级晶粒粒径为50~400nm,二次聚集体颗粒粒径为75~600μm,结构致密、密度为3.90~3.98g/cm3,硬度为19~24GPa。所得微晶α-Al2O3聚集体可用作磨料、耐高温材料、电子器件材料、高频绝缘材料、航天材料、信息材料等。

    一种永磁同步电机速度控制方法和装置

    公开(公告)号:CN103312255A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310241088.1

    申请日:2013-06-18

    IPC分类号: H02P21/05 H02P21/14 H02P27/06

    摘要: 本发明公开了一种永磁同步电机速度控制方法和装置,所述方法速度环采用自抗扰控制技术,速度设定和速度检测值作为一阶自抗扰控制器的输入,其跟踪微分器合理地安排过渡过程,扩张状态观测器观测电机转速的实际值并对系统的总扰动进行估计,然后通过非线性状态误差反馈控制率得到速度环的输出;另外通过电流和速度的检测值设计负载转矩观测器,观测的负载转矩经过前馈控制器与自抗扰控制器的输出一起作为交轴电流的参考输入。本发明的方法继承了自抗扰控制技术在永磁同步电机速度控制中无超调、抗扰动能力强、鲁棒性好等特点,并针对负载扰动问题进行了补偿,改善了负载扰动情况下的转速波动问题。