一种具有低热导率的无机卤化物钙钛矿材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119121401A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411286594.7

    申请日:2024-09-13

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有低热导率的无机卤化物钙钛矿材料及其制备方法和应用,所述具有低热导率的无机卤化物钙钛矿材料的分子式为Rb4Sb2Br12;所述具有低热导率的无机卤化物钙钛矿材料为四重钙钛矿材料,属于四方晶系,I41/a空间群;所述具有低热导率的无机卤化物钙钛矿材料由SbBr63‑八面体框架组成,Rb原子占据八面体之间的空腔,其中,Sb为+3和+5的混合价态;该方法制备的Rb4Sb2Br12钙钛矿单晶结构复杂,无污染,价格低廉,制备简单,具有本征低热导率,能生长成大块;常温下Rb4Sb2Br12单晶的本征热导率可达0.24Wm‑1K‑1,150℃下本征热导率可达0.21Wm‑1K‑1,是一种非常有前景的低热导材料。

    一种磁性三元光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117138806A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311100631.6

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性三元光催化剂及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:制备Fe3O4磁性颗粒;将Bi(NO3)3·5H2O溶解于乙二醇中,然后向其中添加AgNO3溶液,于黑暗条件下搅拌反应,制得混合溶液;将Fe3O4磁性颗粒添加至混合溶液中,充分搅拌,然后将KBr溶液滴加至混合体系中,并置于水浴条件下搅拌老化,然后收集沉淀并进行清洗、干燥,制得AgBr/BiOBr/Fe3O4磁性三元光催化剂。催化剂可有效解决现有的光催化剂存在的催化降解效率有限、无法回收利用的问题。

    综合同步误差和缓冲时间与主观质量的关系模型建立方法

    公开(公告)号:CN108200426A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810101216.5

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: H04N17/00 H04N21/4307 H04N21/433

    Abstract: 本发明涉及一种综合同步误差和缓冲时间与主观质量的关系模型建立方法。模拟了音频和视频同步、音频和字幕同步以及视频缓冲时间,构建主观感知意见分和同步误差以及缓冲时间的数学模型;首次综合了音频和视频同步误差、音频和字幕同步误差以及视频缓冲时间到一个视频当中;根据构建的模型传输不同内容的视频,达到了提高用户体验的目的;主观评价,采用的是ITU-T P.910中定义的绝对等级评分法ACR-SS,测试环境严格按照标准中给出的进行布置,组织了多名观测者进行主观评价,并对评价结果进行处理,得到平均主观意见分。对评价的结果进行验证,保证了实验结果的准确性。

    综合同步误差和缓冲时间与主观质量的关系模型建立方法

    公开(公告)号:CN108200426B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201810101216.5

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种综合同步误差和缓冲时间与主观质量的关系模型建立方法。模拟了音频和视频同步、音频和字幕同步以及视频缓冲时间,构建主观感知意见分和同步误差以及缓冲时间的数学模型;首次综合了音频和视频同步误差、音频和字幕同步误差以及视频缓冲时间到一个视频当中;根据构建的模型传输不同内容的视频,达到了提高用户体验的目的;主观评价,采用的是ITU‑T P.910中定义的绝对等级评分法ACR‑SS,测试环境严格按照标准中给出的进行布置,组织了多名观测者进行主观评价,并对评价结果进行处理,得到平均主观意见分。对评价的结果进行验证,保证了实验结果的准确性。

    一种磁性三元光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117138806B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202311100631.6

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性三元光催化剂及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:制备Fe3O4磁性颗粒;将Bi(NO3)3·5H2O溶解于乙二醇中,然后向其中添加AgNO3溶液,于黑暗条件下搅拌反应,制得混合溶液;将Fe3O4磁性颗粒添加至混合溶液中,充分搅拌,然后将KBr溶液滴加至混合体系中,并置于水浴条件下搅拌老化,然后收集沉淀并进行清洗、干燥,制得AgBr/BiOBr/Fe3O4磁性三元光催化剂。催化剂可有效解决现有的光催化剂存在的催化降解效率有限、无法回收利用的问题。

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