一種承載狀態(tài)下隧道襯砌結構加速腐蝕試驗裝置,它由螺紋拉桿,左、右加載橫梁,自反力梁和液壓千斤頂組成的加載裝置,加載裝置通過由彎矩、軸力導入的方式,對隧道襯砌結構構件進行可控加載,真實地模擬運營期隧道襯砌結構的實際受力狀態(tài)。同時,由穩(wěn)流直流電源、頂面腐蝕區(qū)或全向腐蝕區(qū)的腐蝕液,腐蝕液內的不銹鋼網及隧道襯砌結構構件的鋼筋組成電化學加速腐蝕系統(tǒng),電化學加速腐蝕系統(tǒng)通過對隧道襯砌結構構件進行加速腐蝕劣化。應變片、位移計、壓力傳感器等實時測出隧道襯砌結構構件的應變、變形位移等數據,從而實現(xiàn)了承載狀態(tài)下隧道襯砌結構加速腐蝕劣化試驗。其試驗環(huán)境為荷載、侵蝕共同作用的環(huán)境,它與隧道襯砌結構真實的地下環(huán)境更接近,能更準確的反映真實隧道襯砌結構的性能衰退演變規(guī)律;從而能為隧道工程的設計、維護提供更加可靠的試驗依據。
本發(fā)明公開了DAST-石墨烯復合膜及其制備方法,其中,DAST化學名稱為4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶對甲基苯磺酸鹽。該復合膜由兩維的DAST與兩維的石墨烯組成,其制備方法是:通過DAST與石墨烯原位復合或者非原位復合方式當中的一種形成復合材料,然后通過制膜形成DAST-石墨烯復合膜。這種復合膜具有特殊的化學結構和特殊的電學、光學及力學性能,能夠克服單純的石墨烯薄膜或單純的DAST薄膜在結構和性能方面的不足,提高材料的綜合性能。DAST-石墨烯復合膜在紅外或太赫茲等光電探測器、溫度傳感器、氣體傳感器等領域具有應用前景。此外,本發(fā)明公開的DAST-石墨烯復合膜的制備方法簡單,無需復雜、昂貴的成膜設備,具有制造成本低、產品質量高等優(yōu)點。
本發(fā)明提供一種基于鈦酸鋰異質結構的高安全儲鋰材料的制備方法,屬于鋰離子電池電極材料制備的技術領域。發(fā)明首先對含有鈦源和鋰源的溶液進行靜電紡絲,然后在氬氣氣氛下進行碳化處理,得到含有LTO/RT異質結構的鈦酸鋰納米棒復合材料。該方法操作簡單,合成的納米棒狀特殊結構可以縮短鋰離子的擴散路徑,粗糙的表面可以暴露更多的活性位點;同時非化學計量比的鈦源和鋰源在材料內部產生了LTO/RT的異質結構,通過內建電場的建立提高電子導電性,有效的緩解了LTO導電性低的問題,從而提升了材料的電化學性能,并且溫度傳感測試表明了該電極材料有著高安全性,適合規(guī)?;a和應用。
本發(fā)明提供一種鎳基復合納米顆粒及其制備方法和應用,屬于催化劑制備技術領域。本發(fā)明通過調控在Ni3N納米顆粒表面原位磷化與硫化形成S摻雜的Ni3N與S摻雜Ni2P納米晶,實現(xiàn)了高催化活性與電化學穩(wěn)定性材料制備的目的。本發(fā)明提供的負載Ni?NPS復合納米顆粒的電極在析氧反應中表現(xiàn)出很好的催化活性,從電化學測試結果可以看出負載Ni?NPS復合納米顆粒的電極在堿性條件下發(fā)生析氫反應時僅需260mV來驅動30mA cm?2的電流密度,低至46mV dec?1的塔菲爾斜率證實了其高的反應活性,同時大電流的100h持續(xù)電解證明了電極有很好的催化穩(wěn)定性與可應用性。
本發(fā)明公開了一種除磷劑,它包括以下各重量份的各物料:煤矸石50份,氧化鐵0~5份、氧化鈣0~5份、活性氧化鋁0?5份,它還公開了一種煤矸石制備除磷劑的方法,它包括以下步驟,S1:煤矸石測試,S2:煤矸石破碎,S3:配料,S4:混合;S5:熱活化,S6:冷卻。本發(fā)明的有益效果是:煤矸石內的碳在高溫煅燒時,與空氣中的氧氣反應生成二氧化碳,二氧化碳溢出,從而使得煤矸石內形成介孔和微孔,能夠對磷酸根離子形成物理吸附,從而去除水中的磷酸;高溫煅燒,使得粉料的晶包破壞,變成無定性的活性材料,且能與磷酸根離子產生化學反應形成穩(wěn)定的化學鍵,從而提高了除磷效果。
本發(fā)明公開了一種水系鋁離子電池陽極材料及其制備方法,該材料由二氧化鈦納米樹葉組成,二氧化鈦納米樹葉的化學組成為TiO1.976(NH)0.024,平均長度為50nm,寬度為10nm,比表面積為314.2m2/g。在誘導劑Brij-30的誘導下,用TALH水溶液作為前驅體;通過液相等離子體方法合成黑色銳鈦礦型TiO2;將制備出的二氧化鈦納米樹葉作為水系鋁離子電池陽極材料,對其進行電化學性能測試。本發(fā)明具有制備簡單、充放電性能好和循環(huán)伏安穩(wěn)定等優(yōu)點,二氧化鈦納米樹葉是一種很優(yōu)的鋁離子陽極材料,表現(xiàn)出很高儲能性能,同時提供了新的比商用鋰離子電池更具競爭優(yōu)勢的、低成本鋁離子電池系統(tǒng)。此外,這種黑色銳鈦礦型TiO2極有可能在吸附劑,催化劑和傳感器等方面得到廣泛應用。
本發(fā)明提供一種多場耦合作用動態(tài)聯(lián)動水巖作用實驗裝置及其實驗方法包括兩套結構相同的反應設備,每套反應設備包括釜體,釜體外有釜體加熱裝置;釜體內有攪拌磁子、巖芯夾持器、高精度測溫傳感器;釜蓋裝有壓力表、進氣針閥、排氣針閥和防爆閥;第一套反應設備底部通過第三號放液閥與四通接頭連接;第一套反應設備上半部依次通過導管接頭、溶液傳輸泵、第四號放液閥與四通接頭連接;第二套反應設備底部通過第五號放液閥與四通接頭連接,還與第一號放液閥連接;四通接頭與集液瓶連接。本發(fā)明可模擬自然狀態(tài)下應力場?化學場?溫度場多場耦合的地質賦存條件,巖石周圍環(huán)境熱水與不同巖性巖體發(fā)生的動態(tài)聯(lián)動熱水?巖化學作用的反應過程。
本發(fā)明公開了一種多孔淀粉包埋橄欖油粉劑的制備方法,包括以下步驟:在橄欖油中加入一定量多孔淀粉,使多孔淀粉的質量百分比濃度達到15~40%,混合均勻,立即用噴霧干燥機進行噴霧干燥,制備得到粉末橄欖油。通過不同pH條件下吸光度的測定,發(fā)現(xiàn)未經包埋的橄欖油化學穩(wěn)定性不穩(wěn)定,經包埋的橄欖油化學穩(wěn)定性顯著提高。
本發(fā)明公開了一種用于解析牦牛瘤胃微生物結構多樣性的DNA提取方法,利用物理、化學和酶等多種方法配合對細胞壁進行裂解,使之能夠最大限度釋放微生物DNA,特別是對革蘭氏陽性菌有很好的裂解效果;另外,本發(fā)明所用的化學試劑都是實驗室常備的,容易獲得且價格低廉。使用本發(fā)明得到的高通量測序結果能夠比較準確地反映瘤胃中微生物的豐度及多樣性。
本發(fā)明公開了一種采用石蠟外邊框掩膜法制備太陽電池的方法,包括下述步驟:(1)制絨硅片形成光陷阱表面;(2)在絨面上擴散摻雜形成PN結;(3)在擴散面上打印上起掩蔽作用的石蠟掩膜;(4)在覆蓋掩膜的片子上覆蓋水膜;(5)利用化學液去除硅片周邊和背面多余的PN結;(6)利用化學液對硅片表面進行刻蝕;(7)去除石蠟掩膜;(8)磷硅玻璃的去除;(9)鍍氮化硅膜;(10)印刷背面電極和背場;(11)在石蠟掩膜對應位置處印刷銀電極;(12)燒結,測試電性能。本發(fā)明采用上述方法制備太陽電池時,能有效避免水膜覆蓋不良而影響硅片質量的問題,同時還能確保銀電極的印刷位置精確對準,從而提升電池片的轉換效率。
本發(fā)明涉及一種原油脫水的裝置及原油脫水方法,該裝置主要由反應釜、原油樣品腔、攪拌器、活塞、傳壓液腔組成,活塞將反應釜內腔分隔為原油樣品腔和傳壓液腔,原油樣品腔內有攪拌器,反應釜外有加熱保溫套,反應釜連接旋轉控制系統(tǒng),傳壓液腔連接動力系統(tǒng)。該裝置利用反應釜加溫加壓待處理原油,通過反應釜沿垂直方向旋轉帶動攪拌器在待處理原油中往復運動進行機械破乳并脫水,脫水后的原油不會影響任何物理化學性質。本發(fā)明原理可靠,操作方便,不需要添加任何化學劑,脫水后的原油掛壁現(xiàn)象減弱,可直接進行地層原油復配實驗,并保留原油的高溫高壓物性特征,可用于原油性能測試的相關行業(yè)。
本發(fā)明公開了一種富硫共聚物材料、鋰硫電池正極材料及其制備方法和應用,屬于電化學儲能技術領域。本發(fā)明為解決鋰硫電池中放電容量低和循環(huán)穩(wěn)定性差的問題,提供了一種新型富硫共聚物材料,其以富硫共聚物作為主體,經反硫化聚合,共價連接高導電性的石墨烯和具有催化效應的二茂鐵化合物,三者形成相互連接的富硫共聚物交聯(lián)網絡;該材料可進一步制得富硫共聚物鋰硫電池正極材料,用于電池正極。經電池測試證明,其能有效提升鋰硫電池的電化學性能。
本發(fā)明提供了一種傳感器制備液在電纜缺陷治理中的應用,主要化學成分包括壓電粉末、磁敏材料、有機硅、環(huán)氧樹脂以及粘結劑;所述化學成分的體積占比為壓電粉末5%?50%,環(huán)氧樹脂1%?30%,磁敏材料5%?15%,有機硅20%?50%,粘結劑1%?10%。通過高頻磁材料和壓電材料的混合,結合高頻磁場作用,實現(xiàn)了制備液在電纜內部的均勻滲透和除塵脫垢功能,解決了現(xiàn)有的電纜老化修復過程中并未充分考慮線芯氧化層、絕緣層放電遺漏雜質和積碳顆粒堆積的問題;同時可以作為纜式傳感器,利用電纜中的導線實現(xiàn)探測信號傳輸,即利用電磁耦合和壓電材料的機械?電氣信號轉換技術的結合,形成一種典型的電磁耦合和聲表面波復合傳感器,既可以作為模擬傳感器,又可以作為數字傳感器。
本發(fā)明公開一種獼猴桃褐斑病綜合防治方法,包括以下一種或多種措施:冬季清園,清除枯枝落葉;處理獼猴桃果園及其附近的褐斑病病原菌共同的寄主植物;監(jiān)測褐斑病發(fā)生流行的趨勢,病害始發(fā)期開始化學防治;平衡施肥,適度掛果,增強樹勢。本發(fā)明通過冬季清園,清除果園內的枯枝落葉,截斷了次年的菌源,大幅降低了次年的獼猴桃褐斑病發(fā)生。本發(fā)明通過物理防治、化學防治相結合的方式對獼猴桃褐斑病進行綜合防治,以預防為主、治療為輔,能夠有效控制褐斑病的發(fā)生和流行。成年果園功能葉持有量達90%左右,因褐斑病造成的產量損失完全可忽略不計。
本實用新型涉及在石油天然氣鉆井中模擬循環(huán)泡沫鉆井用的一種可循環(huán)泡沫模擬實驗裝置。它由基液添加系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、泡沫加熱系統(tǒng)、機械消泡裝置系統(tǒng)和化學消泡劑添加系統(tǒng)連接構成。其通過基液添加系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、泡沫加熱系統(tǒng)、機械消泡裝置系統(tǒng)和化學消泡劑添加系統(tǒng)相連形成閉合的整體實驗系統(tǒng),實施泡沫循環(huán)利用。有益效果是:1.通過監(jiān)測取樣器出口的泡沫質量、半衰期、溫度、壓力、密度等參數,可實現(xiàn)泡沫性能的快速調節(jié),達到模擬井下高溫高壓環(huán)境的目的;2.模擬實驗裝置充分利用化學與機械聯(lián)合消泡的增效作用,克服單一消泡法消泡效率不足的缺點,有利于實現(xiàn)泡沫的循環(huán)利用。
本實用新型公開了廢水處理設備技術領域的一種多級廢水處理裝置,包括平臺,所述平臺的頂端從左至右依次安裝有支架、缺氧箱、好氧箱、化學箱和過濾箱,所述支架的頂端安裝有進水箱,所述進水箱的底端中部安裝有U型管,所述進水箱的內腔卡接有過濾網,所述缺氧箱的內腔頂端中部徑向安裝有分隔板,所述缺氧箱的頂端右部安裝有泄壓閥,所述缺氧箱、好氧箱的內腔右部均設置有斜坡塊,所述缺氧箱、好氧箱、化學箱、過濾箱的右壁下部均安裝有出水管,所述化學箱的內腔右壁安裝有PH測試器,所述過濾箱的內腔通過卡塊卡接有活性炭過濾網,本實用通過廢水重力實現(xiàn)轉運廢水,無需動力設備,能源消耗低,設置多級廢水處理箱,處理效果優(yōu)異。
一種模擬原油空氣氧化的驅替實驗裝置,包括空氣源、反應釜體、原料模塊和氣液分離器,其中,空氣源與原料模塊出液端管路并聯(lián)至反應釜體的進液口上,反應釜體出液口與氣液分離器管路連接,反應釜體內部填設有模擬巖心,反應釜體的進液口和出液口上還分別設置有安全閥,反應釜體出液口與氣液分離器的連接管路上設置有回壓閥;反應釜體連接有化學注入泵,可經化學注入泵向反應釜體內部注入針對殘油和積碳的清洗劑,在實驗完成后實現(xiàn)對反應釜體的即時清理,反應釜體上還設有連通其內部的傳感器接頭,可根據需要添加測量傳感器或密封塞,以此實現(xiàn)在實驗進行時對反應釜體內部的模擬巖心狀態(tài)準確測量的效果,提高了實驗數據收集的準確率。
本發(fā)明公開了一種板柵表面原位生長三氧化鋁和氧化鉛陶瓷涂層的方法,利用堿液處理在鉛柵板表面形成化學轉化膜層,并將堿液處理后的鉛柵板置于含鋁酸鈉的電解液中,鋁酸鈉水解形成的膠團會吸附在化學轉化膜層的表面,形成完整的阻擋層。微弧氧化過程中在鉛板柵表面產生微等離子體放電,使鉛柵板表面處于微等離子體的高溫高壓的作用下而發(fā)生復雜的物理化學變化,在鉛柵板基體表面生長具有較好耐蝕性能的陶瓷涂層;經過測試,本發(fā)明可以得到的三氧化鋁和氧化鉛陶瓷涂層厚度為3μm~40μm,粗糙度Ra為1μm~5μm。三氧化鋁和氧化鉛陶瓷涂層與基體即鉛板柵結合良好,拉伸強度≥30MPa,剪切強度為15MPa~25MPa。
一種恒溫扭動腐蝕磨損試驗臺,試驗臺的下夾具的周沿設有高出球試件的介質腔,腔內盛有試驗介質;腔壁為夾層結構,夾層下部設有入水口、上部設有出水口,入水口通過微型水泵與恒溫水浴鍋相連,出水口則直接與恒溫水浴鍋相連,形成恒溫循環(huán)水系統(tǒng);輔助電極、參比電極浸入介質腔的試驗介質中;輔助電極、參比電極及上試件上端面分別通過導線與微機控制的電化學工作站的相應端口連接,形成電化學腐蝕測量系統(tǒng)。該試驗臺能方便地使材料在恒溫試驗介質中發(fā)生扭動腐蝕磨損,從而更真實準確的測試出特定腐蝕介質下材料的扭動腐蝕磨損性能;為相關設計提供更準確、更可靠的試驗依據,以提高裝備與器械的性能與壽命。
本發(fā)明公開了一種高動態(tài)網絡中面向多樣化傳輸需求的智能擁塞控制方法及系統(tǒng),本發(fā)明的開發(fā)主要集中在應用層和傳輸層中,包括兩個模塊:一個是信道容量預測模塊,本發(fā)明擬基于長短期記憶神經網絡對底層網絡容量進行預測,來更好的適應信道容量高度動態(tài)變化的5G網絡;另一個是強化學習模塊,本發(fā)明擬基于強化學習,結合應用具體的帶寬、時延需求值以及應用在多個需求維度之間的偏好性設計智能擁塞控制算法,從而最大化加權需求滿足率,提高用戶體驗。
一種微納多孔硅材料的制備方法,屬于半導體光電子材料與器件技術領域。此方法是為了解決以下問題:傳統(tǒng)工藝制備而成的多孔硅表面形貌單一,在吸光、提高光電流增益、延伸光譜響應等特性上有待提高。本發(fā)明結合電化學腐蝕法與金屬催化刻蝕法的優(yōu)點,對電化學方法制備的多孔硅表面進行金屬催化刻蝕法作進一步修飾,使它表面具有微納結構,改善材料的光吸收率、反射率、霍爾效應、溫度電阻變化系數等光電性能。使得半導體表面微結構化比傳統(tǒng)半導體具有更大的應用價值,可用于基于多孔硅的光電探測器和太陽能電池,能有效提高器件效率及響應速度,且制備工藝簡單、成本較低,對微結構材料應用于新型光電探測器的研究具有非常重要的意義。
本發(fā)明提出了一種耐冷熱急劇循環(huán)的環(huán)氧富鋅底漆,包括E20環(huán)氧樹脂、超耐低溫特種樹脂、液態(tài)聚硫橡膠、高鈦灰灰、環(huán)保磷酸鋅、分散劑、聚酰胺蠟粉、氣相二氧化硅、消泡劑、絹云母、碳納米管漿、鋅粉、混合溶劑,以及腰果酚改性環(huán)氧固化劑;其制備方法包括:加入生產缸中攪拌、研磨至、邊攪拌邊加入消泡劑、鋅粉、碳納米管漿;干板實現(xiàn)混合均勻,粘度的調整,耐化學性能、耐鹽霧性能、耐冷熱循環(huán)性測試,常規(guī)性能測試干板漆采用噴涂方式實現(xiàn)。本發(fā)明具有附著力好、韌性超級好、沖擊性優(yōu)、急劇耐冷熱循環(huán)性能非常優(yōu)異,優(yōu)異的耐化學性能,耐鹽霧性能可達到3000小時以上無異常。
本發(fā)明公開的含苯酰亞胺苯乙炔結構的單體能使合成的聚合物在高溫下發(fā)生自交聯(lián)化學反應,當其與Ⅰ、Ⅱ表示的合成聚酯的結構單元經無規(guī)共聚即可獲得高溫自交聯(lián)共聚酯,且當該共聚酯含PET結構單元時的特性黏數[η]為0.44~1.38dL/g,垂直燃燒UL-94等級為V-2~V-0級,氧指數LOI為24.0~35.0%,錐形量熱測試峰值熱釋放速率PHRR和煙釋放總量均低于純聚酯。本發(fā)明還公開了共聚酯制備方法。由于本發(fā)明共聚酯中的苯酰亞胺和苯乙炔間能產生協(xié)同交聯(lián)作用,因而具有極高的阻燃抗熔滴效率,同時賦予了共聚酯優(yōu)良的阻燃、抗熔滴及抑煙的性能。本發(fā)明提供的方法因與常規(guī)聚酯的合成方法基本一致,不僅工藝成熟,操作簡單方便,且也易于控制和便于工業(yè)化生產。
本發(fā)明公開了一種用于腦機接口的可降解高陣列柔性器件,包括依次層疊構成的柔性基底、柔性導電電極、支撐層、電絕緣層、半導體層,其中,由柔性導電電極、電絕緣層和半導體層共同構成用于對微弱的腦電信號采集、放大和傳輸的有機電化學晶體管陣列。本發(fā)明利用具有良好生物兼容性和生物可降解性的材料制成柔性化傳感器件,既可以完美貼合大腦的彎曲拓撲結構,實現(xiàn)外形共融、全覆蓋的新型大腦皮層監(jiān)測器件,又可以作為信號記錄傳感器將微弱的腦電信號進行放大、顯著提升信噪比和信號采集能力,還通過有機電化學晶體管陣列結構保證了高密度多路復用性,使采集信號具有較高水平的時空分辨率,能突破性地開展細胞水平上的生理電信號的監(jiān)測和記錄。
本發(fā)明所公開的一種得到孔徑分布曲線及樣品比表面積的方法,包括以下步驟:a、采集頁巖樣品有限量測試點的相對壓力Pr和吸附量V;b、通過Langmuir、BET、Freundlich等溫吸附公式建立新的等溫吸附公式c、通過Langmuir、BET、Freundlich等溫吸附公式確定等溫吸附公式中各參數的物理化學含義、確定各個參數的變化區(qū)間;d、擬合頁巖樣品的相對壓力Pr和吸附量V,獲得頁巖樣品的等溫吸附式;e、繪制等溫吸附曲線和孔徑分布曲線。本發(fā)明通過得到新的等溫吸附公式,并用于通過有限頁巖樣品等溫吸附數據對頁巖的等溫吸附過程進行擬合,從而得到孔徑分布曲線及樣品比表面積。
本發(fā)明涉及圖像理解領域,其公開了一種基于推敲注意力機制的圖像描述生成系統(tǒng)及方法,解決現(xiàn)有圖像描述方案存在的缺少潤色過程、訓練和測試過程不一致、生成描述辨識度不高的問題。該方法包括:a.數據集的處理:提取圖像的全局特征和局部特征,構建數據集,對數據集中的單詞進行標記,生成對應的詞嵌入向量;b.訓練圖像描述生成模型:采用第一層基于殘差注意力機制的解碼器生成粗略的圖像描述,采用第二層基于殘差注意力機制的解碼器對已生成的圖像描述進行潤色;c.結合強化學習進一步訓練模型:在訓練過程中模擬模型的測試過程,并且以生成描述的CIDEr分數來引導模型的訓練,結合強化學習對模型進行調整。
本發(fā)明涉及高溫高壓反應釜領域,是一種多功能的高溫高壓反應釜,主要包括進氣口、釜殼、注水管、噴嘴、電阻加熱器、高速旋轉盤、隔間取樣口、試樣支架、出氣口、電化學測試傳感器、安全閥、壓力表、手柄、溫度表、PH傳感器、數據線、電腦終端、釜蓋、試樣、隔板,電化學測試傳感器和PH傳感器均設置在高溫高壓反應釜內上方,與數據線連接,將信息實時傳輸至電腦終端,得到PH值、電位值以及極化曲線。噴嘴設置在高溫高壓反應釜內部左右兩壁上,左右壁分別設置三個,共計六個噴嘴。噴嘴需在高速旋轉盤帶動試樣支架高速旋轉的配合下使用,可清洗高溫高壓反應釜的內部以及試樣支架,實用性強。
本發(fā)明提供一種既具有負向反常色散性能又有低熒光性能,且化學穩(wěn)定性良好的光學玻璃和光學元件。光學玻璃,其重量百分比組成含有:SiO2:31~55%;Nb2O5:15~29%;ZrO2:0.5~9%;La2O3:0.5~10%;R2O:12~30%,所述R2O包括Na2O、Li2O、K2O中的一種或幾種。本發(fā)明的光學玻璃無需添加任何非環(huán)保元素,其折射率為1.61~1.75,阿貝數為35~45,負向反常色散ΔPg, F<-0.0008,按日本標準JOGIS?03-1975規(guī)定方法測量,熒光度等級為1級。本發(fā)明的光學玻璃具有低熒光性能,可廣泛適用于數碼照相機、數碼攝像機、可拍照手機、熒光顯微鏡等設備中。
本發(fā)明提供一種Ca?Ti基高介微波陶瓷基板材料及其制備方法和應用,它由兩種晶相組成,分別為金紅石型TiO2和CaTiO3。B位取代后的CaTiO3相與TiO2復合形成了性能可調可控的陶瓷材料,其它摻雜劑起到了抑制Ti還原、提升陶瓷材料Q×f值的作用,材料化學通式為:Ca(BbTi1?b)O3+aTiO2+cZnO+dD;制備方法包括配料、球磨、造粒、成型、燒結,采用本方法制備的Ca?Ti基微波陶瓷基板材料經實驗室研究測試具有較高Q×f值(8000~12000),高介電常數(145~165)和系列化的介電常數溫度系數(?1500±500),本發(fā)明復合陶瓷適用于制作微波電容器的基板材料,還可用于制作微帶濾波器等可調微波器件的材料。
本發(fā)明適用于景區(qū)管理技術領域,提供了一種景區(qū)游玩路徑規(guī)劃方法及系統(tǒng),所述方法包括以下步驟:獲取景區(qū)環(huán)境特征數據;獲取游客特征數據,所述游客特征數據用于表征游客畫像信息;將所述景區(qū)環(huán)境特征數據和游客特征數據輸入至預設的BP神經網絡模型中,得到游客興趣地特征數據;將所述游客興趣地特征數據輸入至預設的LSTM神經網絡模型中,輸出預測興趣地POI值;根據所述預測興趣地POI值執(zhí)行強化學習策略,完成游玩路徑規(guī)劃,本發(fā)明實施例在執(zhí)行強化學習策略時,考慮了游客的各項特征(游客畫像),實現(xiàn)目標多樣化,可完成個性化的路徑規(guī)劃,使用戶整體體驗最大化。
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