一种陶瓷材料作为高温稳定压电能量收集材料的应用及制备方法

    公开(公告)号:CN107698252A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710954664.5

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 一种陶瓷材料作为高温稳定压电能量收集材料的应用及制备方法,属于压电陶瓷材料领域。该陶瓷材料的基体化学组成为(1-x)BiScO3-xPbTiO3,x和1-x分别表示PbTiO3和BiScO3的摩尔分数,x取值为0.55~0.70,作为高温稳定压电能量收集材料的应用具有高换能系数、低换能系数温度变化率;在200℃时换能系数d33×g33=8950×10-15m2/N;在25~300℃宽温度区间内,换能系数温度变化率(d33×g33)N,25-300℃≤±6%。本发明应用于高温压电能量收集器件,可实现高效回收再利用高温境中废弃的振动能,具有显著的社会意义和经济价值。

    一种基于时序负载流量指纹的物联网设备识别方法及系统

    公开(公告)号:CN113313156A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110557882.1

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于时序负载流量指纹的物联网设备流量识别方法及系统,本方法的具体工作流程可以分为训练阶段和分类阶段。在训练阶段,根据已标记类别的物联网设备流量的报文长度序列信息和报文字节序列信息,训练神经网络中的可学习参数,从而实现自动化的物联网设备流量指纹提取和物联网设备识别。在分类阶段,基于已训练完成的神经网络模型,对待识别物联网设备流量进行物联网设备流量指纹构建,并完成不同物联网设备的流量识别。本发明从不同的特征维度对于任何物联网设备产生的网络流量进行准确刻画,从而形成更具表达能力的物联网设备流量指纹,在物联网设备流量识别过程中具有高准确率、高度泛化能力和鲁棒性。

    一种基于多模态特征的小样本学习物联网流量分类方法及系统

    公开(公告)号:CN114553790A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210239823.4

    申请日:2022-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于多模态特征的小样本学习物联网流量分类方法及系统。该方法包括训练阶段和分类阶段;训练阶段包括:对捕获到的物联网设备流量进行预处理;使用训练数据进行学习训练,构建多模态特征编码器模型;分类阶段包括物联网设备流量采集预处理;根据训练阶段得到的多模态特征编码器,对已标记样本构成的物联网流量支持集中样本以及待分类流量样本样进行多模态特征提取;对获得的特征进行特征比较,从而对待分类的物联网设备流量设备类型进行判别。本发明通过从多个特征维度对于物联网设备产生的网络流量进行准确刻画,从而形成更具表达能力的物联网设备流量指纹,并且基于小样本学习理论构建分类模型,从而解决在物联网设备标记样本量不足的情况下进行准确分类的问题。

    一种高温稳定高介低损耗高绝缘无铅陶瓷电容器材料及制备

    公开(公告)号:CN109336588A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811183753.5

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 一种高温稳定高介低损耗高绝缘无铅陶瓷电容器材料及制备,属于电子元器件材料领域。化学式(1-x)(0.8Bi1/2Na1/2TiO3-0.2Bi1/2K1/2TiO3)-xBi(Mg2/3Nb1/3)O3,x=0.2-0.3,以Bi2O3、Na2CO3、K2CO3、TiO2、Nb2O5和4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O为原料。先球磨混料,然后在900℃高温下煅烧3h,再进行二次球磨,烘干后研磨成粉状,以聚乙烯醇缩丁醛酒精溶液作粘结剂造粒,过筛压制成型,于650℃下保温4h排出胶体,在空气气氛中1050℃进行烧结,保温3h,随炉自然冷却至室温。本发明操作方法简单,制备周期短,成本低。

    一种高温稳定高介低损耗高绝缘无铅陶瓷电容器材料及制备

    公开(公告)号:CN109336588B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201811183753.5

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 一种高温稳定高介低损耗高绝缘无铅陶瓷电容器材料及制备,属于电子元器件材料领域。化学式(1‑x)(0.8Bi1/2Na1/2TiO3‑0.2Bi1/2K1/2TiO3)‑xBi(Mg2/3Nb1/3)O3,x=0.2‑0.3,以Bi2O3、Na2CO3、K2CO3、TiO2、Nb2O5和4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O为原料。先球磨混料,然后在900℃高温下煅烧3h,再进行二次球磨,烘干后研磨成粉状,以聚乙烯醇缩丁醛酒精溶液作粘结剂造粒,过筛压制成型,于650℃下保温4h排出胶体,在空气气氛中1050℃进行烧结,保温3h,随炉自然冷却至室温。本发明操作方法简单,制备周期短,成本低。

    一种陶瓷材料作为高温稳定压电能量收集材料的应用及制备方法

    公开(公告)号:CN107698252B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201710954664.5

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 一种陶瓷材料作为高温稳定压电能量收集材料的应用及制备方法,属于压电陶瓷材料领域。该陶瓷材料的基体化学组成为(1‑x)BiScO3‑xPbTiO3,x和1‑x分别表示PbTiO3和BiScO3的摩尔分数,x取值为0.55~0.70,作为高温稳定压电能量收集材料的应用具有高换能系数、低换能系数温度变化率;在200℃时换能系数d33×g33=8950×10‑15m2/N;在25~300℃宽温度区间内,换能系数温度变化率(d33×g33)N,25‑300℃≤±6%。本发明应用于高温压电能量收集器件,可实现高效回收再利用高温境中废弃的振动能,具有显著的社会意义和经济价值。

    一种钛酸铋钠基三元系高温稳定的高介无铅陶瓷电容器材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106518059B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201611000738.3

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 一种钛酸铋钠基三元系高温稳定的高介无铅陶瓷电容器材料及其制备方法,属于电子元器件技术领域。根据表达式(1‑x)(0.94Bi0.5Na0.5TiO3‑0.06BaTiO3)‑xNaNbO3,x=0.15,按照式中原子的摩尔比称取BaCO3、Bi2O3、Na2CO3、TiO2和Nb2O5;高温煅烧后,将制得的粉体研碎,然后球磨12h进行混合,烘干后研磨成粉状,以聚乙烯醇水溶液作粘结剂造粒,然后过80目筛压制成型,排出胶体,随后在高温炉空气气氛中烧结,升温速率为3℃/min;在1130℃‑1150℃温度范围内烧结,保温2h后,随炉自然冷却至室温。本发明操作方法简单,制备周期短,成本低,无毒环保。

    一种基于时序负载流量指纹的物联网设备识别方法及系统

    公开(公告)号:CN113313156B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202110557882.1

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于时序负载流量指纹的物联网设备流量识别方法及系统,本方法的具体工作流程可以分为训练阶段和分类阶段。在训练阶段,根据已标记类别的物联网设备流量的报文长度序列信息和报文字节序列信息,训练神经网络中的可学习参数,从而实现自动化的物联网设备流量指纹提取和物联网设备识别。在分类阶段,基于已训练完成的神经网络模型,对待识别物联网设备流量进行物联网设备流量指纹构建,并完成不同物联网设备的流量识别。本发明从不同的特征维度对于任何物联网设备产生的网络流量进行准确刻画,从而形成更具表达能力的物联网设备流量指纹,在物联网设备流量识别过程中具有高准确率、高度泛化能力和鲁棒性。

    一种靶向掺杂构建高机电性能能量收集复相陶瓷材料及制备方法

    公开(公告)号:CN107746277B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201710959930.3

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 一种靶向掺杂构建高机电性能能量收集复相陶瓷材料及制备方法,属于压电陶瓷材料领域。该陶瓷材料的基体化学组成为0.2Pb(Zn1/3Nb2/3)O3‑0.8Pb(Zr1/2Ti1/2)O3(简记0.2PZN‑0.8PZT),并在其中掺加该复相压电陶瓷材料体积x vol.%的(Zn0.1Ni0.9)TiO4,其中x的数值为0.00~2.00。分别制备出0.2PZN‑0.8PZT基体粉料和(Zn0.1Ni0.9)TiO4;再按相应计量比配料,采用湿磨、烘干、造粒、压制成型、烧结步骤。本发明进一步提高了压电能量收集器件回收再利用环境中废弃机械能的机电转换效率,对压电能量收集技术工业具有重大的推进作用。

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