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公开(公告)号:CN108251917B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810081856.4
申请日:2018-01-29
申请人: 湘潭大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
摘要: 本发明涉及一种TiO2/InVO4异质结构纳米纤维的制备方法及其应用,本发明选用一种具有可见光响应的窄带隙半导体InVO4,将其和TiO2耦合,通过简单常用的一步静电纺丝法制备出两相分离的TiO2/InVO4异质结构纳米纤维。本发明所述的一种TiO2/InVO4纳米纤维可用作光催化剂,经测试,该纳米纤维的可见光催化速率是纯TiO2纳米纤维的15倍,具有极高的可见光催化活性。
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公开(公告)号:CN107082450A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710304436.3
申请日:2017-05-03
申请人: 中国工程物理研究院流体物理研究所 , 湘潭大学
IPC分类号: C01G31/00
摘要: 本发明提供了一种Ag0.33V2O5材料的制备方法,其特征在于该方法的步骤是:(1)首先按二甲基乙酰胺︰硝酸银︰双乙酰丙酮氧化钒的质量比为200‑500︰2.04︰19的比例将硝酸银和双乙酰丙酮氧化钒置于二甲基乙酰胺溶液中,混合并搅拌均匀形成溶解液;(2)将溶解液在40‑75℃的温度下焙干后得到均匀混合的初始粉末;(3)将初始粉末在空气氛围下按温度为400‑700℃、时间为1h以上的条件进行退火,退火后就得到纯相Ag0.33V2O5材料。该低温化学法制备Ag0.33V2O5材料的优点在于:原料简单、反应温度低、反应时间短、能耗低、工艺可控,且产物纯度高、颗粒度均匀,可适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN108426922B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810081881.2
申请日:2018-01-29
申请人: 湘潭大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
摘要: 本发明涉及一种基于TiO2/InVO4异质结构纳米纤维的气敏元件及其应用,本发明所述气敏元件中的气敏材料为TiO2/InVO4异质结构纳米纤维,所述TiO2/InVO4异质结构纳米纤维中,TiO2与InVO4的摩尔比为0.25~4:1,本发明所提供的气敏材料对氨气具有良好的选择性,在温度250℃、气体浓度为100ppm的条件下,气敏材料对氨气的灵敏度的30.5。对氨气的响应时间为10s,恢复时间为10s。相比于TiO2纳米纤维,通过InVO4耦合改性后的TiO2/InVO4异质结构气敏材料气敏灵敏度得到了大幅提高、缩短了响应/恢复时间、降低了工作温度。
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公开(公告)号:CN108426922A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810081881.2
申请日:2018-01-29
申请人: 湘潭大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
摘要: 本发明涉及一种基于TiO2/InVO4异质结构纳米纤维的气敏元件及其应用,本发明所述气敏元件中的气敏材料为TiO2/InVO4异质结构纳米纤维,所述TiO2/InVO4异质结构纳米纤维中,TiO2与InVO4的摩尔比为0.25~4:1,本发明所提供的气敏材料对氨气具有良好的选择性,在温度250℃、气体浓度为100ppm的条件下,气敏材料对氨气的灵敏度的30.5。对氨气的响应时间为10s,恢复时间为10s。相比于TiO2纳米纤维,通过InVO4耦合改性后的TiO2/InVO4异质结构气敏材料气敏灵敏度得到了大幅提高、缩短了响应/恢复时间、降低了工作温度。
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公开(公告)号:CN108251917A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810081856.4
申请日:2018-01-29
申请人: 湘潭大学 , 中国工程物理研究院流体物理研究所
摘要: 本发明涉及一种TiO2/InVO4异质结构纳米纤维的制备方法及其应用,本发明选用一种具有可见光响应的窄带隙半导体InVO4,将其和TiO2耦合,通过简单常用的一步静电纺丝法制备出两相分离的TiO2/InVO4异质结构纳米纤维。本发明所述的一种TiO2/InVO4纳米纤维可用作光催化剂,经测试,该纳米纤维的可见光催化速率是纯TiO2纳米纤维的15倍,具有极高的可见光催化活性。
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公开(公告)号:CN107082450B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201710304436.3
申请日:2017-05-03
申请人: 中国工程物理研究院流体物理研究所 , 湘潭大学
IPC分类号: C01G31/00
摘要: 本发明提供了一种Ag0.33V2O5材料的制备方法,其特征在于该方法的步骤是:(1)首先按二甲基乙酰胺︰硝酸银︰双乙酰丙酮氧化钒的质量比为200‑500︰2.04︰19的比例将硝酸银和双乙酰丙酮氧化钒置于二甲基乙酰胺溶液中,混合并搅拌均匀形成溶解液;(2)将溶解液在40‑75℃的温度下焙干后得到均匀混合的初始粉末;(3)将初始粉末在空气氛围下按温度为400‑700℃、时间为1 h以上的条件进行退火,退火后就得到纯相Ag0.33V2O5材料。该低温化学法制备Ag0.33V2O5材料的优点在于:原料简单、反应温度低、反应时间短、能耗低、工艺可控,且产物纯度高、颗粒度均匀,可适用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN108183754A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810009505.2
申请日:2018-01-05
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: H04B17/318 , H04B17/391 , G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种GSM基站电磁辐射预测方法,其步骤如下:将271个GSM基站电磁辐射历史数据分成256个组,每个组内含有15个训练时的分组输入数据和1个训练时对应的输出比对数据,通过分组的历史数据对预测模型进行训练,再将训练好的预测模型对GSM基站电磁辐射进行预测。本发明分析了GSM基站电磁辐射预测的方式,该方法能对GSM基站电磁辐射进行高效及快速的预测,具有一定的社会效益。
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公开(公告)号:CN108229757B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201810104482.3
申请日:2018-02-02
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/30 , H04B17/391
摘要: 本发明公开了一种CDMA基站电磁辐射预测方法,其步骤如下:通过建立CDMA基站周围不同点位电磁辐射值预测表达式,该表达式包含了无限距离递减率和初始递减率两个因素,并通过CDMA基站周围不同点位的基站电磁辐射历史值,输入所建立的预测表达式进行训练,确定表达式的误差值参数,再通过确定了的预测表达式预测出CDMA基站不同点位的电磁辐射情况。本发明分析了CDMA基站电磁辐射预测方式,考虑了电磁辐射无限距离递减率和初始递减率两个因素,该方法能高效且精确的预测出CDMA基站不同点位的电磁辐射分布情况,具有一定的社会效益。
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公开(公告)号:CN108183754B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810009505.2
申请日:2018-01-05
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: H04B17/318 , H04B17/391 , G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种GSM基站电磁辐射预测方法,其步骤如下:将271个GSM基站电磁辐射历史数据分成256个组,每个组内含有15个训练时的分组输入数据和1个训练时对应的输出比对数据,通过分组的历史数据对预测模型进行训练,再将训练好的预测模型对GSM基站电磁辐射进行预测。本发明分析了GSM基站电磁辐射预测的方式,该方法能对GSM基站电磁辐射进行高效及快速的预测,具有一定的社会效益。
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公开(公告)号:CN108923870B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810454864.9
申请日:2018-05-14
申请人: 湘潭大学
IPC分类号: H04B17/318 , H04B17/336 , H04B17/345 , G01R29/08
摘要: 本发明公开了一种FDD‑LTE基站电磁辐射变化周期检测方法,其步骤如下:将FDD‑LTE基站电磁辐射强度时间序列f(t)代入周期变换公式进行变换,获得不同尺度下的周期变换系数W(a),再将求得的FDD‑LTE基站电磁辐射序列周期变换系数W(a)的平方进行积分,得到周期变换系数W(a)的方差序列Var(a),然后再将求得的方差序列Var(a)求导,当导数为0时所对应的a,即为FDD‑LTE基站电磁辐射变化存在的主要周期。本发明分析了FDD‑LTE基站电磁辐射变化周期检测的方法,该方法能够有效的对FDD‑LTE基站电磁辐射变化周期进行检测,具有一定的社会效益。
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