一种宽分解电压的水溶液电解质

    公开(公告)号:CN108428950A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810459165.3

    申请日:2018-05-15

    IPC分类号: H01M10/36

    摘要: 本发明属于水溶液电池技术领域,公开了一种具有宽分解电压的水溶液电解质,该水溶液电解质中钠离子的浓度不低于5mol/L,其分解电压高于1.23V。本发明通过对控制该水溶液电解质中的钠离子浓度,使该电解质含有高浓度的钠离子,能够同时拓宽水溶液电解质的分解电压,并降低电极材料在该水溶液中的溶解度,该电解质尤其可用作于水系锌基电池,从而最终提高水系电池能量密度和循环性能。

    四阶RLL(1,3)调制码的编解码方法及读写方法

    公开(公告)号:CN117558299A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311599012.6

    申请日:2023-11-28

    摘要: 本发明公开了四阶RLL(1,3)调制码的编解码方法及读写方法,属于光存储技术领域,包括:编码步骤:将用户数据划分为4位源数据,从起始状态开始,按照预先建立的编解码表,将源数据转化为4位信道码元,按顺序拼接得到RLL序列;解码步骤:将RLL序列划分为4位信道码元,按照编解码表将各信道码元转换为4位源数据,将各源数据按顺序拼接,得到用户数据;其中,编解码表用于记录16种4位源数据与3状态48种4位信道码元之间的映射关系,以及下一组映射关系的状态,信道码元为0X00、000X、0X0X、X00X、X000、X0X0、0X00、00X0中的48个(不同状态允许有相同码字);X的取值为1~3。本发明能够在不改变光学参数的前提下,显著提高光存储系统的容量。

    无机盐颗粒在抑制固废物焚烧中对焚烧炉的腐蚀的应用

    公开(公告)号:CN115789659A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211384314.7

    申请日:2022-11-07

    IPC分类号: F23G5/48 F23G5/50

    摘要: 本发明提供了一种无机盐颗粒在抑制固废物焚烧中对焚烧炉的腐蚀的应用,本发明的无机盐颗粒在固废物焚烧过程中可以起到抑制固废物焚烧的产物对焚烧炉的腐蚀的作用,无机盐颗粒包括高岭土、CaCO3、TiO2中的至少一种;在固废物焚烧之前,先将固废物与无机盐颗粒混合得到混合物,再将混合物置于焚烧炉中焚烧,无机盐颗粒与固废物混合后,改变了固废物焚烧过程中颗粒物的无机矿物质成分或粒径分布,其结果会导致颗粒物对锅炉内部受热面材料的高温腐蚀特性发生改变,进而起到抑制固废物焚烧的产物对焚烧炉的高温腐蚀的作用。

    一种基于特征频率的金属构件脉冲涡流测厚方法及设备

    公开(公告)号:CN111351422B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010052606.5

    申请日:2020-01-17

    发明人: 武新军 李威

    IPC分类号: G01B7/06

    摘要: 本发明公开了一种基于特征频率的金属构件脉冲涡流测厚方法及设备,属于无损检测领域。该方法通过从检测信号对应的Laplace小波中提取特征频率作为测厚特征量,通过对多个已知厚度的金属构件进行脉冲涡流检测实验,建立起金属构件厚度与特征频率的关系曲线,并将它作为厚度标定曲线,从而将待检测金属构件的特征频率代入该关系曲线完成待测金属构件厚度的检测。该方法不受探头提离高度的影响,能够准确有效地从原始检测信号中获得待检测金属构件的壁厚值。

    一种动态校正液体透镜球差的非等厚膜结构的设计方法

    公开(公告)号:CN109459851B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201811370682.X

    申请日:2018-11-17

    IPC分类号: G02B27/00 G02B3/12 G02B3/14

    摘要: 本发明属于自适应光学器件领域,具体公开了一种动态校正液体透镜球差的非等厚膜结构的设计方法,包括以下步骤:(1)优化非等厚膜结构的面型;(2)优化非等厚膜结构的中心膜厚:利用液体透镜对该非等厚膜造成的不同程度的形变调整焦距,仿真得到与一个中心膜厚相对应的非等厚膜在目标焦距变化范围内的一系列球差值;基于不同中心膜厚下的一系列球差值,获得优化后的非等厚膜结构的中心膜厚;(3)构建非等厚膜结构,从而得到动态校正液体透镜球差的非等厚膜结构。本发明通过对设计方法的整体流程设置、关键面型及膜厚参数的优化方式等进行改进,可以合理设计非等厚膜的初始面型以及上下两底面的中心膜间距,动态的实现对液体透镜球差的校正功能。

    一种适用于光存储的二维折叠纠错方法、控制器及系统

    公开(公告)号:CN117672274A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311635529.6

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G11B20/18 H03M13/15

    摘要: 本发明公开了一种适用于光存储的二维折叠纠错方法、控制器及系统,属于光存储技术领域,包括:对待编码的数据块分别进行横向折叠和纵向折叠,得到数据块Dr和Dl,横向折叠时,将同一行中的每两个符号作为一组进行按位异或,纵向折叠时,将同一列中的每两个符号作为一组进行按位异或,所有的符号组合形成包含所有符号的环;对数据块Dr和Dl中的数据分别进行RS码编码,得到横向校验块和纵向校验块;对横向校验块和纵向校验块进行RS码编码,将所得校验符号交织为额外校验块;将数据块、横向校验块、纵向校验块和额外校验块组织为编码块,写入光存储介质。本发明能够在校验符号数量不变的情况下,提高对光存储介质中较大块状错误的纠错能力。

    一种钢铁碳排放预测方法、系统、介质、设备及终端

    公开(公告)号:CN116127690A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211336058.4

    申请日:2022-10-28

    摘要: 本发明属于碳排放控制技术领域,公开了一种钢铁碳排放预测方法、系统、介质、设备及终端,对钢生产过程中的能源消耗进行分析,建立生产工序的物质流平衡模型和生产路线的碳物质流模型,对某钢厂的物质流和碳元素流进行分析;构建基于LEAP和情景分析法的某钢厂能耗‑碳排放的预测模型,基于LEAP模型对某钢厂2020~2050年的能源消耗和碳排放进行预测;基于预测的结果,运用LMDI因素分解法对钢铁生产中碳排放影响因素前瞻性分解,提出某钢厂低碳转型的政策建议。本发明的创新点在于对钢厂碳排放进行了预测,并提出了某钢厂低碳转型路径,通过对某钢厂这样一家典型的长流程钢铁企业的研究分析,为钢铁行业碳减排提供经验和方向。

    一种共价硫碳化合物及其湿法化学原位合成方法及应用

    公开(公告)号:CN111416108B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010208418.7

    申请日:2020-03-23

    摘要: 本发明属于储能技术领域,公开了一种共价硫碳化合物及其湿法化学原位合成方法及应用,该合成方法是将硫源液体与脱硫剂一同置于耐高温耐高压的反应釜中,密封后,加热并在预先设定的目标温度下保温以进行反应,接着冷却并将反应产物依次经洗涤、干燥后即可得到共价硫碳化合物。本发明通过对合成方法的整体流程工艺设计、相应所采用的原材料等进行改进,采用廉价的硫源液体和脱硫剂为原料,在高温高压反应釜中反应,具有成本低,可控性强,操作简单且可大规模生产的特点。本发明合成方法得到的共价硫碳材料中共价硫含量尤其可高达36.9%,尤其可应用于在锂硫和钠硫电池中。

    一种共价硫碳化合物及其湿法化学原位合成方法及应用

    公开(公告)号:CN111416108A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010208418.7

    申请日:2020-03-23

    摘要: 本发明属于储能技术领域,公开了一种共价硫碳化合物及其湿法化学原位合成方法及应用,该合成方法是将硫源液体与脱硫剂一同置于耐高温耐高压的反应釜中,密封后,加热并在预先设定的目标温度下保温以进行反应,接着冷却并将反应产物依次经洗涤、干燥后即可得到共价硫碳化合物。本发明通过对合成方法的整体流程工艺设计、相应所采用的原材料等进行改进,采用廉价的硫源液体和脱硫剂为原料,在高温高压反应釜中反应,具有成本低,可控性强,操作简单且可大规模生产的特点。本发明合成方法得到的共价硫碳材料中共价硫含量尤其可高达36.9%,尤其可应用于在锂硫和钠硫电池中。

    一种基于特征频率的金属构件脉冲涡流测厚方法及设备

    公开(公告)号:CN111351422A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010052606.5

    申请日:2020-01-17

    发明人: 武新军 李威

    IPC分类号: G01B7/06

    摘要: 本发明公开了一种基于特征频率的金属构件脉冲涡流测厚方法及设备,属于无损检测领域。该方法通过从检测信号对应的Laplace小波中提取特征频率作为测厚特征量,通过对多个已知厚度的金属构件进行脉冲涡流检测实验,建立起金属构件厚度与特征频率的关系曲线,并将它作为厚度标定曲线,从而将待检测金属构件的特征频率代入该关系曲线完成待测金属构件厚度的检测。该方法不受探头提离高度的影响,能够准确有效地从原始检测信号中获得待检测金属构件的壁厚值。