一种基于遗传算法-BP神经网络快速预测复合介质微波电磁性能的方法

    公开(公告)号:CN112687351B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110018119.1

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明提出一种基于遗传算法‑BP神经网络快速预测复合介质微波电磁性能的方法,所述方法包括步骤一、样品基础参数的获取;步骤二、遗传算法‑BP神经网络模型体系构建;所述体系构建包括BP神经网络的设计和遗传算法‑BP神经网络的设计;步骤三、遗传算法‑BP神经网络的训练;步骤四、基于遗传算法‑BP神经网络的性能预测:载入原始数据形成涵盖任意填充率的电磁性能预测,并自动输出。本发明中通过遗传算法的引入大幅度提高了预测的精度、避免了传统BP神经网络局部优化和过拟合问题,大大提高了预测效率、降低了预测偏差所带来的技术风险,对比与传统BP预测方法有显著优势。

    一种准确测量双电层电势分布的方法

    公开(公告)号:CN115684654A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211350209.1

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 一种准确测量双电层电势分布的方法,属于界面特性调控领域,涉及固态电解质基底和二维材料双电层器件,结合开尔文探针力显微镜的表面电势测量方法调控表征双电层界面特性。本发明是要解决现有的离子双电层器件界面不清晰,无法阐述微观纳米尺度下双电层结构、离子迁移的运行规律的技术问题。本发明通过调节固态电解质基底材料的栅极电势调节界面双电层电场,以开尔文探针力显微镜测试二维材料表面电势分布,获得随双电层界面电场变化趋势。本发明以固态电解质为依托暴露双电层界面,结合开尔文探针力显微镜实现在微纳米尺度下对双电层结构以及电势分布的准确表征。

    一种超高强高塑中锰钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN115323252A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211054086.7

    申请日:2022-08-31

    Inventor: 刘丽 鹿瑶 甄良

    Abstract: 一种超高强高塑中锰钢及其制备方法。本发明属于高性能汽车钢技术领域。本发明为解决目前现有高强高塑中锰钢冷轧过程生产周期长导致生产效率低,以及强度和塑性不够高的技术问题。本发明的方法:S1:通过冶炼、铸造、锻造,制得中锰钢铸坯;S2:对中锰钢铸坯进行热轧,得到热轧态板材;S3:将热轧态板材加热至两相区保温一段时间,然后进行轧制,轧制后水冷至室温,得到中锰钢温轧板;S4:将中锰钢温轧板再次加热到临界区进行退火,得到超高强高塑中锰钢。所得超高强高塑中锰钢微观组织由超细晶铁素体和超细晶奥氏体两相组织组成,其中超细晶铁素体和超细晶奥氏体均呈层状和等轴状两种形态,强塑积达60~70GPa%。

    一种空心碳十二面体封装WC、W2C或双相WC/W2C纳米颗粒电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN115094466A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210628573.3

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种空心碳十二面体封装WC、W2C或双相WC/W2C纳米颗粒电催化剂的制备方法,属于电催化制氢技术领域。本发明解决了现有高温化合物碳化钨难以纳米化,以及碳化钨较弱的电催化活性的问题。本发明采用模板法辅助制备空心碳十二面体封装WC、W2C或双相WC/W2C纳米颗粒电催化剂,由于该催化剂具有独特的空心十二面体结构,不仅可以增加催化剂与电解液的接触面积,还增加活性位点的数量。同时在空心碳十二面体封装双相WC/W2C纳米颗粒电催化剂中由于W2C的引入还可以调节WC的电子结构,改善在析氢过程中对H+的吸附能,从而促进析氢反应的进行,提升活性位点的催化能力。

    Alnico合金在辐照和温度场条件下性能评价方法

    公开(公告)号:CN114814149A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210379405.5

    申请日:2022-04-12

    Abstract: Alnico合金在辐照和温度场条件下性能评价方法,它涉及一种磁性合金性能评价方法。本发明为了解决现有技术的工程方法由于材料在核环境下受到辐照和温度场耦合因素条件的影响,存在无法对Alnico磁性合金进行性能变化评价的问题。本发明的试样放置在加热器内,试样连同加热器放置在真空仓内,通过温度测量与控制系统实现辐照与温度共同作用的工况环境来对Alnico磁性合金进行性能测试。提高了Alnico合金材料在核环境下服役稳定性评价的准确性。本发明用于永磁合金性能评价工作。

    一种基于部分奥氏体化的高强韧中锰钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN114807524A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210467149.5

    申请日:2022-04-29

    Inventor: 刘丽 鹿瑶 甄良

    Abstract: 一种基于部分奥氏体化的高强韧中锰钢及其制备方法。本发明属于高性能汽车钢技术领域。本发明为解决目前现有高强韧中锰钢制备方法步骤繁琐且耗时较长的技术问题。本发明的一种基于部分奥氏体化的高强韧中锰钢由热轧中锰钢经部分奥氏体化和奥氏体逆相变退火得到。具体步骤:步骤1:按成分配比冶炼、铸造、锻造、热轧;步骤2:加热至Ac3温度以下进行部分奥氏体化;步骤3:奥氏体逆相变退火。本发明通过部分奥氏体化制备出具有不同晶粒尺寸和成分分布的奥氏体和铁素体双相异质微观组织,多尺度的奥氏体在变形中释放持续的TRIP效应,从而获得了60GPa%超高强塑积的低成本高强韧中锰钢。

    基于计算机仿真优化铝合金构件机加工序列的方法及计算机设备

    公开(公告)号:CN114169225A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111362552.3

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明公开了基于计算机仿真优化铝合金构件机加工序列的方法及计算机设备,属于机加工技术领域,解决现有机加工过程中仿真结果的不可靠以及针对仿真结果工艺优化的不合理的问题。本发明的方法包括:获取构件坯料的材料参数;根据构件的工程图,获取构件坯料切割后的三维模型;对切割后的三维模型进行网格划分;对网格划分后的三维模型进行热处理仿真,获取热处理仿真后模型的应力场分布和变形场分布;对热处理仿真后的三维模型进行机加工仿真,获取机加工仿真后模型的应力场分布和变形场分布;根据机加工仿真后模型的应力场分布和变形场分布,利用遗传算法,获取优化的机加工序列。本发明适用于铝合金构件的机加工。

    一种基于GaSe/InSe异质结的光存储、电存储复合型器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN113870922A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111144415.2

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 一种基于GaSe/InSe异质结的光存储、电存储复合型器件及其制备方法,属于电子和光电子领域。所述复合型器件包括金属、二维硒化铟、二维硒化镓、栅极介质层。本发明器件采用但不限于机械剥离的方法获得二维纳米片,器件自下而上分别为栅极介质层、二维硒化镓和二维硒化铟层,金属电极与二维硒化铟层接触,金属电极采用但不限于热蒸镀的方法制备。本发明通过调节异质结界面处的能带排列及电荷转移的方式,构筑同时兼备电存储、光存储的GaSe/InSe多功能器件,具有永久光电流和负光电导存储特性,简化了器件结构,实现功能器件的集成。

    一种多层吸波涂层的设计方法

    公开(公告)号:CN112883583A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110261353.7

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明提出一种多层吸波涂层的设计方法,所述方法包括:步骤一、编码及解码;步骤二、遗传种群的构建及初始化;步骤三、适应度函数选取和计算;步骤四、选择/交叉/变异操作;步骤五、确定收敛准则。本发明实现了多层复合隐身涂层的自动化设计,摒除了传统试错方法,大幅度提高了设计效率和准确性;本发明可以实现针对隐身设计要求的靶向设计,可以实现无穷大数据库中的全域自主靶向寻优,大幅度提高了涂层设计的针对性。

    一种用于微区电化学测试的双电解池装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112114169A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010866749.X

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明提供了一种用于微区电化学测试的双电解池装置及其使用方法,装置包括充氢机构、微区电化学测试机构和集气机构,充氢机构包括充氢池、观察镜、入液口、顶板、充氢孔、辅助电极、参比电极、下密封圈、上密封圈,在下密封圈与上密封圈之间安装有试样,在充氢池内装有充氢溶液,充氢溶液与试样下表面接触;微区电化学测试机构包括电化学工作站、检测池、检测孔、微型参比电极和铂电极探针;检测池固定在顶板上,检测池的充氢孔与检测池的检测孔正对布置;试样充氢时集气机构排出试样下表面的气泡。本发明采用双电解池结构,简化实验样品制备和安装流程,实现对试样进行充氢及原位微区电化学测试,拓展扫描电化学显微镜在氢渗透研究领域的应用。

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