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公开(公告)号:CN119613595A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411789461.1
申请日:2024-12-06
IPC: C08F122/16 , C08F2/48 , C09K19/38
Abstract: 本发明涉及一种双组份液晶高分子树脂材料及其制备方法,属于智能高分子材料技术领域。本发明获得的液晶高分子树脂具有制作步骤简单、反应快速的特点,制备一块液晶弹性体样品仅需将两组分混合反应后拉伸光照,无需除去溶剂。整个流程最快只需数小时,大大提高了生产效率。本发明的双组份液晶高分子树脂材料包括A组分和B组分;A组分为液晶寡聚物,包括双丙烯酸酯封端的液晶单体、二硫醇扩链剂和催化剂反应制备而成;B组分包括二硫醇扩链剂、交联剂、催化剂和光引发剂。
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公开(公告)号:CN115391773A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210556545.5
申请日:2022-05-20
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于物理层信号的显卡挖矿行为检测方法和装置。监控受保护显卡的输入电流信号;对显卡的输入电流信号进行模数转换,获得待检测的电流信号;待检测的电流信号通过电流绝对值、电流方差和特定响应频率的测试,所述的电流绝对值、电流方差和特点响应频率均设定相应的测试条件,若任意一项以上满足相应的测试条件,则为非挖矿模块,若电流绝对值、电流方差和特点响应频率均不满足相应的测试条件,则为挖矿模块输出。本系统可以部署在装有显卡的主机上,进行实时动态监测,也可以将结果储存后,进行定期的离线监测。
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公开(公告)号:CN113788832A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110930196.4
申请日:2021-08-13
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D487/04 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种基氮杂双[6]螺烯类化合物及其作为空穴传输材料在太阳能电池中的应用。实验结果表明,采用本发明制备的基氮杂双[6]螺烯类化合物作为空穴传输层制备的钙钛矿太阳能电池器件的能量转换效率可高达18.5%~21.5%。同时,器件的稳定性好。
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公开(公告)号:CN119610824A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411789459.4
申请日:2024-12-06
Abstract: 本发明涉及一种电热型液晶弹性体人工肌肉及其制备方法,属于智能高分子材料技术领域,解决了现有技术中的液晶弹性体人工肌肉填料过多容易变硬和变脆,形变能力弱的技术问题。本发明的电热型液晶弹性体人工肌肉包括两层液晶弹性体薄膜和电热元件;电热元件设置于两层液晶弹性体薄膜之间;液晶弹性体薄膜的原料包括液晶基元、扩链剂、交联剂和催化剂;其中,液晶基元为1,4‑双‑[4‑(3‑丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酰氧基]‑2‑甲基苯。本发明的电热元件产生的焦耳热能够激活液晶弹性体,并且不会限制液晶弹性体的形变,从而表现出变形能力强、加热模式和时间可控、可编程驱动等特点;还具备自传感功能,可以根据电阻的大小实时监测和调控形状变化。
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公开(公告)号:CN113788832B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110930196.4
申请日:2021-08-13
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D487/04 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明公开了一种基氮杂双[6]螺烯类化合物及其作为空穴传输材料在太阳能电池中的应用。实验结果表明,采用本发明制备的基氮杂双[6]螺烯类化合物作为空穴传输层制备的钙钛矿太阳能电池器件的能量转换效率可高达18.5%~21.5%。同时,器件的稳定性好。
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公开(公告)号:CN113801057A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110930180.3
申请日:2021-08-13
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D209/88 , C07D209/80 , H01L51/42 , H01L51/46
Abstract: 本发明提供了一种基氮杂[7]螺烯类化合物、制备方法及应用。本发明的基氮杂[7]螺烯类化合物可以作为空穴传输材料,且其空穴迀移率高。实验结果表明,采用本发明制备的基氮杂[7]螺烯类化合物作为空穴传输层制备的钙钛矿太阳能电池器件的能量转换效率可高达
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公开(公告)号:CN116768784A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310619145.9
申请日:2023-05-29
Applicant: 浙江大学
IPC: C07D209/88 , H10K85/60 , H10K30/86 , H10K30/15
Abstract: 本发明涉及有机半导体材料技术领域,旨在提供一种含芴咔唑胺电子给体的有机半导体材料、制备方法及应用。该有机半导体材料可用作钙钛矿太阳电池的空穴输运层材料,是由包含四个电子受体的中心骨架和四个电子给体组成;所述电子受体为六元环结构,且在中心骨架中呈对称布置;所述电子给体是N‑(9,9‑二甲基‑9H‑芴‑2‑基)‑9‑甲基‑9H‑咔唑‑3‑胺,且与六元环结构一一对应地相连。本发明有机半导体材料具有最高占据分子轨道能级较高、玻璃化转变温度高、电导率高、可溶液加工等性质,可用于制备能量转换效率高、热稳定性好的钙钛矿太阳电池。采用该材料作为空穴输运材料的钙钛矿太阳电池的平均能量转换效率和热老化后器件能量转换效率的保有率均有优异表现。
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公开(公告)号:CN116482632A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310208621.8
申请日:2023-02-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于极化子空间正交原理的MIMO雷达多维参数闭式估计方法,主要解决现有基于极化MIMO雷达的方法收发阵列模型误差下的多维参数估计问题,其实现步骤是基于阵列测量获得收发阵列的水平和垂直极化采样矩阵;基于测量的收发阵列采样矩阵进行极化MIMO雷达的信号模型建模;对接收信号做匹配滤波处理;对匹配滤波处理后信号进行多维参数分离与解耦;将多维参数估计问题降维为波达方向估计问题,并基于匹配滤波处理后接收阵列输出协方差矩阵求解波达方向;求解极化参数的估计。本发明基于极化子空间正交原理,为在考虑收发阵列模型误差下,基于任意多极化配置的极化MIMO雷达进行多维参数闭式估计提供有效的解决方案,可用于雷达目标探测和定位。
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公开(公告)号:CN118657848B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411132452.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹连续波压缩感知成像方法,主要解决现有太赫兹成像速度慢、数据采集量大的问题,其实现步骤包括:根据成像需求设计并基于连接度重排优化哈达玛测量矩阵;引入离散余弦变换基对信号进行稀疏表达;利用基于线性规划的基追踪算法对测量信号进行重构;对重构得到的稀疏重构信号进行稀疏反变换得到重构信号;对重构信号进行二维图像化处理得到成像结果。本发明基于压缩感知技术,为太赫兹连续波成像系统在高速、高分辨率、低采样率条件下成像提供有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN118657848A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202411132452.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹连续波压缩感知成像方法,主要解决现有太赫兹成像速度慢、数据采集量大的问题,其实现步骤包括:根据成像需求设计并基于连接度重排优化哈达玛测量矩阵;引入离散余弦变换基对信号进行稀疏表达;利用基于线性规划的基追踪算法对测量信号进行重构;对重构得到的稀疏重构信号进行稀疏反变换得到重构信号;对重构信号进行二维图像化处理得到成像结果。本发明基于压缩感知技术,为太赫兹连续波成像系统在高速、高分辨率、低采样率条件下成像提供有效的解决方案。
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