正余弦位移传感信号的线性转换及位移解析方法

    公开(公告)号:CN116026429A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211477810.7

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: G01F15/07

    摘要: 本发明为一种正余弦位移传感信号的线性转换及位移解析方法,包括以下步骤:S1)基于傅里叶级数逼近,构建线性转换函数,将非线性正余弦位移传感信号转换为线性传感信号;S2)构建位移辨向信号,实现线性传感信号的斜率自适应判别及变换;S3)对线性传感信号进行幅值切割细分,得到正交细分脉冲信号;S4)对正交细分脉冲信号进行正向和反向计数,得到细分脉冲总数;S5)细分脉冲总数乘以脉冲当量,得到解析位移。采用A/D+FPGA的硬件架构,开发所述正余弦位移传感信号的线性转换及位移解析电路,位移解析的理论误差低至正余弦位移传感信号周期的±0.054%,可用于光电编码器和磁电编码器,实现深亚微米精度位移测量。

    一种棒状结构Zn2GeO4材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114538500A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210224303.6

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: C01G17/00 H01M4/485

    摘要: 本发明属于储能领域电极材料技术领域,涉及一种棒状结构Zn2GeO4材料及其制备方法和应用。制备方法为:将GeO2和Tris溶解在去离子水中,形成透明均一的Ge‑Tris溶液;将硝酸锌和二乙烯三胺加入到Ge‑Tris溶液中进行水热反应,得到Zn2GeO4溶液,反应结束后冷却、过滤、干燥,得到棒状结构Zn2GeO4材料。本发明制得的棒状材料长度为8‑30μm,直径为2‑8μm。将棒状材料作为负极应用在锂离子电池,其电子传输性能优异,在100mA/g的充放电倍率下首次放电容量为1510.5mAh/g;电池在经历不同速率放电后,重回到100mA/g时,其放电容量达到初始放电容量的80%。

    一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111977655B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010882860.8

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: C01B32/90 H01M4/58 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种空位三元金属MAX相的制备方法及其应用,该材料以三元金属MAX相(V2TiAlC2、V2Ti2AlC3、Mo2VAlC2和Mo2V2AlC3)为原料,通过在水系锌离子电池中首次原位充电活化法制备而成;在首次原位充电活化过程中三元金属MAX相中的钛和铝或钼和铝不发生变化,而三元金属MAX相中的钒由于会发生溶解,进而产生钒空位。通过控制首次充电过程中的电流密度和充电时间实现三元金属MAX相中钒空位的数量的可控调节;同时钛和铝或钼和铝具有支撑整个空位三元金属MAX相晶格框架的作用,该空位三元金属MAX相用作锌离子电池正极材料时,比容量高于400mAh/g,且具有良好的循环性能。

    一种基于超宽带测距的组合双锚点定位方法

    公开(公告)号:CN113791383A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111202922.7

    申请日:2021-10-15

    IPC分类号: G01S5/02

    摘要: 本发明提供一种基于超宽带测距的组合双锚点定位方法,包括以下步骤:构建组合双锚点定位基站,包括双锚点基站和超宽带增益天线;通过组合双锚点定位基站,对待定位标签每隔一个固定时间进行双边双向测距,其中:若获得两个待定位标签的距离信息,则标签处于两个超宽带增益天线的重合范围,根据两个超宽带增益天线的距离和单个距离信息确定标签位置;若获得一个待定位标签的距离信息,则处于该超宽带增益天线主瓣方向上,根据该距离信息确定标签位置。该方法基于超宽带测距的组合双锚点定位方法,通过创新的组合基站构造设计,利用组合双锚点的空间位置关系和融合数据处理方法,有效地解决了单基站一维定位问题和多基站扩展定位问题。

    一种双相二氧化锰异质结的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113526559A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110784071.5

    申请日:2021-07-12

    IPC分类号: C01G45/02 H01M4/50 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种双相二氧化锰异质结的制备及其锌离子电池应用,该方法以二价锰盐为锰源,过硫酸钾为氧化剂,通过依次室温沉降‑水热反应的方法,得到双相二氧化锰异质结(包括α‑β双相二氧化锰异质结、α‑γ双相二氧化锰异质结、α‑δ双相二氧化锰异质结、β‑γ双相二氧化锰异质结、β‑δ双相二氧化锰异质结等);得到的双相二氧化锰异质结用于锌离子电池正极材料时,克服了直接采用纯相二氧化锰时存在的锰溶解、容量低和容量衰减等问题,比容量高于250mAhg‑1,倍率性能好,且具有良好的循环性能。该法可从易得到的锰基化合物出发,通过重复性高、过程简单、耗时少的工艺制备获得,适于工业化生产。

    一种空位锰基MAX的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943203B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010882211.8

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: C01B32/90 H01M4/58 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种空位锰基MAX的制备方法及其应用,该材料以锰基MAX(Mn2AlC和Mn3AlC2)为原料,通过在离子液体中处理制备而成;该空位锰基MAX的晶格结构中具有大量的锰空位,而且可以通过控制离子液体处理过程中的温度和时间两个参数,实现锰基MAX中锰空位的数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位锰基MAX晶格框架的作用,即在离子液体处理过程中锰基MAX中的铝不发生变化,而锰基MAX中的锰由于会发生溶解,进而产生锰空位。空位锰基MAX中锰空位含量为20~80%,用作锌离子电池正极材料时,比容量高于150mAh/g,且具有良好的循环性能,是理想的锌离子电池正极材料。

    一种空位氮化钒钛的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943266A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010883844.0

    申请日:2020-08-28

    摘要: 本发明涉及一种空位氮化钒钛的制备方法及其应用,以双金属氮化钒钛(Ti-V-N)为原料,通过在液态镓铟合金(60~99wt%的镓)中处理制成;该空位氮化钒钛的晶格结构中具有大量的钒空位,通过控制液态镓铟合金处理过程中的温度和时间,实现氮化钒钛中钒空位数量的可控调节;同时钛具有支撑整个空位氮化钒钛晶格框架的作用,即在液态镓铟合金处理过程中氮化钒钛中的钛不发生变化,而氮化钒钛中的钒由于会发生析出进而产生钒空位。空位氮化钒钛中钒料空时位,比含容量量为高10于~5200%0。m该A空hg位-1,氮具化有钒良钛好用的作循锌环离性子能电,池是理正极想材的锌离子电池正极材料;制备方法简单可控,适于工业化生产。

    一种空位反钙钛矿型Mn3AlC的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN111943206A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010884695.X

    申请日:2020-08-28

    IPC分类号: C01B32/90 H01M4/58 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及一种空位反钙钛矿型Mn3AlC的制备方法及其应用,该材料以反钙钛矿型Mn3AlC为原料,通过在氩气等离子体处理制备而成;该空位反钙钛矿型Mn3AlC的晶格结构中具有大量的锰空位,通过控制氩气等离子体处理的温度和时间,实现反钙钛矿型Mn3AlC中锰空位的数量的可控调节;同时铝具有支撑整个空位反钙钛矿型Mn3AlC晶格框架的作用,即在氩气等离子体处理过程中反钙钛矿型Mn3AlC中的铝不发生变化,而锰由于会发生刻蚀析出,进而产生锰空位。空位反钙钛矿型Mn3AlC中锰空位含量为60~95%。该空位反钙钛矿型Mn3AlC用作锌离子电池正极材料时,比容量高于200mAh/g,具有良好的循环性能。

    一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111146012A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010083395.1

    申请日:2020-02-09

    摘要: 本发明提供了一种微米棒状P4O6(Ni(CO)3)4基复合材料、制备方法及应用,本发明以六水合硝酸镍,六水合硝酸钴、红磷、尿素,以及AC或r-GO或CNTs中的至少一种为反应物,无需其他表面活性剂或模板条件下制备了崭新的超级电容器用微米棒状P/N/N/C复合材料。碳材料AC或r-GO或CNTs具有较大的比表面积和良好的电子电导率,它的引入不会显著降低P/N/N复合材料的放电容量,且薄层AC或r-GO或CNTs包覆在P/N/N复合材料颗粒表面或存在复合材料颗粒之间,都有利于改善复合材料颗粒之间的导电性,从而显著提高其倍率性能。