一种投影通讯方法
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109412796B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201811296039.7

    申请日:2018-11-01

    Inventor: 王勇

    Abstract: 本发明公开一种投影通讯方法,包括以下步骤(1)创建信号发射端A,发送伪随机序列;(2)选择二维混沌投影系统加入控制参数实现对明文的异或置乱操作,再应用特定的替代操作,经过多轮迭代来实现对伪随机序列的有效加密;(3)引入加密参数;(4)离散化混沌投影,将原始的连续投影离散化,同时还保证数字混沌投影保持原混沌投影的混迭特性;(5)密钥的分配;(6)密码分析;(7)创建信号接收端B,接收密文后,由一相同的混沌投影系统重构出混沌信号,进而解调出混合信号所携带的信息,解码出原始的伪随机序列。此方法能使数据通讯保密性大大提高,且应用比较简单,更适合需要对通讯内容进行保密的通讯场合。

    一种机械臂的制作工艺

    公开(公告)号:CN108638123B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810483312.0

    申请日:2018-05-18

    Inventor: 王勇 丁慧

    Abstract: 本发明公开了一种机械臂的制作工艺,S1、配料:形状记忆聚合物60%‑75%,增强材料:15%‑25%,抗静电材料:5%‑10%;S2、配料混合:将形状记忆聚合物中、增强材料和抗静电材料按比例混合,其中形状记忆聚合物中、增强材料和抗静电材料混合比例为:7:2:1,再利用搅拌装置进行充分混合,使得材料之间均匀;S3、成品:将混合的物料制成机械臂的各个零部件,且在制成的各零部一侧表面涂抹保护层,在另一侧表面涂抹黏贴层,以便备用。与其它制作工艺相比,通过在将机械臂采用形状记忆聚合物材质和轻型合金材质组合形成的机械臂零部件,减轻了机械臂的整体重量,且通过轻型合金材料和形状记忆聚合物材质保证机械臂的密度小、强度大而且转动惯量小的特性。

    一种多孔中空磁性碳微管材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112250056A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011118300.1

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种多孔中空磁性碳微管材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,将棉纤维加入含有浓磷酸的CoCl2水溶液中,室温浸泡0~15h后蒸馏除去水分,并置于烘箱中进行干燥,得到经CoCl2和H3PO4处理的棉纤维;步骤S2,将处理后的棉纤维转移至管式炉中,在氩气的保护下,进行热处理,待自然冷却后得到产物;步骤S3,将产物使用蒸馏水洗涤多次至洗涤后的液体呈中性,放置于烘箱中干燥,将洗涤后的产物进行研磨后得到多孔中空磁性碳微管材料。本发明相比于使用模板法、刻蚀法等制备多孔碳微管材料,该复合吸波剂材料具有制备工艺简单、便于操作、易于工业化生产、成本低等诸多优点。

    一种低介电常数聚酰亚胺薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112210101A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011118330.2

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种低介电常数聚酰亚胺薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将二元胺单体和二元酐单体分别溶解于有机溶剂中,所述二元酐单体分批加入,在氮气或氩气的气氛下及室温下搅拌反应得到聚酰胺酸溶液;步骤S2,向聚酰胺酸溶液中加入聚四氟乙烯微粉,在预设温度下进行搅拌,得到混合溶液;步骤S3,将混合溶液进行旋涂,得到聚酰胺酸薄膜,然后经梯度亚胺化处理,制得低介电常数聚酰亚胺薄膜。本发明通过向聚酰胺酸中加入聚四氟乙烯微粉,合成的聚酰亚胺薄膜,具有耐热性良好、介电常数低、介电损耗小等特点;而聚四氟乙烯含有大量的氟元素,掺杂后可以有效降低聚酰亚胺基薄膜的介电常数,拓展聚酰亚胺基膜在低介电材料领域的应用。

    一种三元材料负载少层/棒状MXene复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112103504A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011000051.6

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明提供了一种三元材料负载少层/棒状MXene复合材料的制备方法,包括以下步骤:取预设质量的多层二维MXene粉末加入到插层剂中,通过磁力搅拌均匀,完全反应后,进行离心处理,取下层沉淀;将下层沉淀加入到三颈烧瓶中,倒入去离子水,在气体氛围下通过超声处理预设时间后,进行离心处理,取上层液,冷冻干燥后得到少层/棒状MXene;将少层/棒状MXene与三元材料混合制成电极浆料,涂覆在铝箔上进行真空干燥,形成三元材料负载少层/棒状MXene复合材料。本发明由于添加的MXene还可以抑制较高电压下的M‑H2相变并吸收Ni/Co/Mn原子,能够降低金属枝晶的产生率,从而增强并稳定了富镍正极结构并使其保持出色的倍率和循环性能。

    一种含有微流道的双层厚膜陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN112094131A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011000957.8

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明提供了一种含有微流道的双层厚膜陶瓷的制备方法,包括以下步骤:以重量份计,氧化铝39.57‑59.57份,氮化铝30‑50份,堇青石10份和氧化镁0.43份,混合后搅拌均匀配得主料;以重量份计,PVB1份,无水乙醇25份,混合后搅拌均匀直至无明显白色颗粒为止得到PVB溶液,静置24小时后备用;将主料、蓖麻油、PVB溶液和无水乙醇混合球磨,配置得到固相含量为50%的乙醇基氧化铝浆料;对乙醇基氧化铝浆料进行流延,得到厚膜生坯;对厚膜生坯进行裁剪,将裁剪所得的两个大小相等的厚膜生坯叠在一起后进行温等静压处理;将温等静压处理后的厚膜生坯放在高温气氛炉里烧结以得到带有微流道的双层厚膜陶瓷。本发明的制备方法具有成本低,效率高,工艺简单且容易控制的有点。

    一种自催化低介电聚酰亚胺材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112062957A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010677168.1

    申请日:2020-07-14

    Abstract: 本发明提供了一种自催化低介电聚酰亚胺材料的制备方法,包括以下步骤:将二元胺单体与二元酐单体先后溶解于有机溶剂中,其中,二元酐单体分批加入;在氮气或氩气气氛、室温环境下,经预设时间反应制得聚酰胺酸溶液;将聚酰胺酸溶液旋转涂布,得到聚酰胺酸薄膜;将聚酰胺酸薄膜在预设温度范围内经梯度亚胺化处理得到自催化低介电聚酰亚胺材料。本发明在聚酰亚胺分子结构中引入含氮六元芳杂环结构,利用氮气的孤对电子的吸引质子作用,产生催化效果,使得聚酰胺酸脱水环化过程温度需求降低。本发明在聚酰亚胺中引入大量的氟元素,可以有效降低材料介电常数。本发明制备的自催化低介电聚酰亚胺材料具备介电常数低、亚胺化温度低等特点。

    一种Ni-Ru/GO双金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN111921539A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010798435.0

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本发明提供了一种Ni-Ru/GO双金属催化剂及其制备方法,包括以下步骤:将六水硝酸镍溶解于去离子水中,通过超声搅拌溶解,加入氧化石墨烯,拌至糊状,然后浸渍搅拌预设时间,随后干燥得到第一催化剂,将第一催化剂放入管式炉并通过氮气进行的焙烧预设时间然后再通入氢气进行金属还原,制备获得Ni/GO金属催化剂;将三水氯化钌溶解于去离子水中,进行搅拌,倒入第一步制备的Ni/GO金属催化剂,搅拌至糊状,然后浸渍搅拌预设时间,随后干燥得到第二催化剂,将第二催化剂放入管式炉通过氮气进行焙烧预设时间,然后再通入氢气进行金属还原,最后制备获得Ni-Ru/GO双金属催化剂。本发明制备的Ni-Ru/GO双金属催化剂具有材料获取简单制造方法简便,成本低,且能进行高效降解木质素。

    板材零件加工过程表面自动清洁方法

    公开(公告)号:CN111906089A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010767915.0

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 本发明提供了一种板材零件加工过程表面自动清洁方法,包括以下步骤:将通过加工后的板材零件输送进板材零件加工过程表面自动清洁装置;通过初级清洁机构对板材零件同时进行吹、吸复合除尘清洁操作;通过次级清洁机构对板材零件同时进行滚刷清扫和吸尘清洁操作。本发明实施例通过初级清洁机构对板材零件进行吹吸复合除尘清洁操作,通过吹起粉尘和吸收粉尘两个过程,可以除去粘附能力很强的粉尘;通过次级清洁机构对板材零件同时进行滚刷清扫和吸尘清洁操作,进一步将工件表面粘附的微细灰尘进一步清扫干净,实现生产过程高效、高质在线自动化清洁板类零件加工表面粉尘的目的,显著提高了生产效率和产品质量。

    一种宽温域的线性电介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111892397A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010707278.8

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明提供了一种宽温域的线性电介质陶瓷材料及其制备方法,化学式为(1-x)Ba(Zr0.15Ti0.85)O3-xBi(Zn0.5Sn0.5)O3,其中x为Bi(Zn0.5Sn0.5)O3离子化合物的掺杂量的摩尔百分比,0.06≤x≤0.1。本发明将Bi2+、Zn2+、Sn2+掺杂在Ba(Zr0.15Ti0.85)O3基体陶瓷材料中,其相对介电常数在600~800之间,且在-50℃到150℃,1~100kHz频率下保持低于20%的相对介电常数变化率,极低的介电损耗(0.1≤),稳定性高于现有商用储能陶瓷电容,并且在高电压100kV/cm电场条件下性能稳定(储能效率保持在95%)。通过与之前的类似方法进行改性的材料进行对比,发现本发明所制备的材料适用性能更加优异,能够在高压,高温,低温条件下保证储能效率。

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