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公开(公告)号:CN116503197A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310492468.6
申请日:2023-05-04
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q50/00 , G06F16/901 , G06N7/01 , G06N3/006 , G06N3/126
Abstract: 本发明提供一种社会网络用户的信任影响力最大化方法,涉及社交网络分析技术领域。该方法首先对社会网络用户的信任影响力最大化问题进行符号化表示,并从用户信任的角度优化独立级联模型作为影响力传播模型;然后根据用户的影响力以及社会网络中的拓扑信息作为种子集的优化目标;最后通过动态加权的灰狼优化算法和精英策略的变异遗传算法两阶段算法来选取最具影响力的用户种子集;该方法提出新的策略来选取具有影响力的用户集合,先通过动态加权的灰狼优化算法进行初步的最优解搜索,再通过加入精英策略的变异遗传算法进行全局搜索,能够有效避免启发式算法陷入局部最优解。
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公开(公告)号:CN116003106A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310024465.X
申请日:2023-01-09
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B35/01 , C04B35/622
Abstract: 一种高介电纯相高熵氧化物材料及其制备方法,属于高介电高熵氧化物材料制备技术领域。该高介电纯相高熵氧化物材料的化学组成为:(Sm0.5Na0.5)0.2(Gd0.5Na0.5)0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2Ti0.5Mn0.5O3。其制备方法为:将原料按离子摩尔百分比称量后,球磨,烘干,再1200‑1300℃温度下进行预烧,保温4‑5h,再次研磨后,加入粘合剂造粒,过筛后压片,进行胚体排胶后,高温烧结,得到的高介电纯相高熵氧化物材料在104Hz或105Hz,高温(650℃)下介电常数高达到107。
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公开(公告)号:CN113333698B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202110598389.4
申请日:2021-05-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 一种完全非晶态碲化铅基合金条带及其制备方法,属于非晶合金新材料领域。本发明获得了现阶段首个完全非晶态碲化铅基合金(PbTe)x(Ga2Te3)100‑x条带,在较宽组分范围内均可形成完全非晶态条带,并根据过冷液相区宽度明确了最佳非晶组分为(PbTe)61(Ga2Te3)39。本发明采用熔体旋甩方法能够获得产率较高的非晶,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN115961305A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310047413.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 一种(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂及其制备方法,属于催化剂材料制备领域。该(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂采用的前驱体溶液中金属离子摩尔比为Fe3+:Co2+:Ni2+:Cu2+:Zn2+=1:1:1:1:1,按10cm3的FeCoNiCuZn高熵合金加入含氟化合物相应的摩尔量为0.054~0.067mol。其制备方法为:按金属离子摩尔比配制前驱体溶液,进行电沉积,在多孔导电泡沫镍基体上形成FeCoNiCuZn高熵合金,并对其氟化处理形成(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂。该制备方法操作简易,制备成本低,制备时间快速,得到的电催化剂结构稳定,并具有较优异的析氢、析氧双功能电催化性能。
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公开(公告)号:CN108706869B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201810668498.7
申请日:2018-06-26
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种Eu3+掺杂铝酸锶荧光玻璃及其制备方法和应用,其化学式为Al2O3‑(3‑x)SrO:xEu3+,其中x取值范围为0<x≤0.1,是由Al2O3、SrO和Eu2O3经湿磨、压制成前驱体,再经激光悬浮炉熔化,冷却后制得。本发明的制备方法工艺简单,操作方便并且实用性强,可推广至非晶形成能力差的材料体系;制备的Al2O3‑(3‑x)SrO:xEu3+荧光玻璃在268nm X‑射线激发下产生强的红光,在X‑射线照射后颜色略有加深,其荧光发射强度随照射时间不同而有所变化。因此,可以利用其颜色和荧光性能的改变来监测X‑射线的泄漏,同时还可应用于X‑射线的探测工作。
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公开(公告)号:CN110255610A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910529100.6
申请日:2019-06-19
Applicant: 东北大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明属于高熵氧化物领域,提出了一种A位高熵钙钛矿氧化物及其制备方法和应用。该高熵氧化物的化学组成通式为:[(Bi,Na)1/5(La,Li)1/5(Ce,K)1/5Ca1/5Sr1/5]TiO3。其制备方法为:按照设计高熵钙钛矿氧化物材料化学式的成分计量比,称量初始原料;将称量好的初始原料加入无水乙醇进行混合湿磨,将混合物进行烘干得到混合粉料,将粉料在1150-1200℃进行预烧,得到预合成粉体;在预合成粉体中加入粘结剂,混合均匀后,过筛,压片,将得到陶瓷片于500-600℃排胶,再于1300-1350℃烧结,得到单相钙钛矿结构。制备的高熵氧化物具有一定的电池特性。
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公开(公告)号:CN108821571A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810752858.1
申请日:2018-07-10
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物非晶及其制备方法,将三氧化二镧、二氧化钛、五氧化二铌、三氧化钨、二氧化锆通过固相法制备混合氧化物块体原材料;将块体放入激光悬浮炉的喷嘴中,调节喷嘴气流大小使得块体处于悬浮状态,然后开启激光悬浮炉的激光发生开关,通过激光将块体熔化为稳定的悬浮液滴;关闭激光发生开关,激光功率迅速降为零,悬浮液滴冻结为透明非晶,即为三氧化二镧、二氧化钛、五氧化二铌、三氧化钨、二氧化锆这五种氧化物混合制成的高熵氧化物非晶。本发明制出的非晶纯度高且操作方便、实用性强、便于推广应用,在波长587.6nm处,折射率高达2.223;在红外区域,其透过率高达78%。
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公开(公告)号:CN108706635A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810600265.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C01G41/00
Abstract: 一种原子等摩尔比非晶材料及其制备方法,属于非晶材料制备技术领域,所述非晶材料,由三氧化二镧,二氧化钛,五氧化二铌,氧化钨四种氧化物制备而成,原子摩尔比为:La:25%,Ti:25%,Nb:25%,W:25%;制备方法:1)按照原子等摩尔比将原材料混合,经过干燥、预烧、压片,制成混合氧化物坯体;2)将块状坯体放入激光悬浮炉中,通过激光将块体熔化,然后快冷至室温;本发明中氧化物混合粉末在熔化和快速冷却凝固的过程中均悬浮在空中,不与任何容器接触,冷却时不会形成非均质形核,有利于促进非晶的形成,不会引入杂质元素,保持非晶的纯度。
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公开(公告)号:CN115961305B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202310047413.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 一种(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂及其制备方法,属于催化剂材料制备领域。该(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂采用的前驱体溶液中金属离子摩尔比为Fe3+:Co2+:Ni2+:Cu2+:Zn2+=1:1:1:1:1,按10cm3的FeCoNiCuZn高熵合金加入含氟化合物相应的摩尔量为0.054~0.067mol。其制备方法为:按金属离子摩尔比配制前驱体溶液,进行电沉积,在多孔导电泡沫镍基体上形成FeCoNiCuZn高熵合金,并对其氟化处理形成(FeCoNiCuZn)F高熵氟化物电催化剂。该制备方法操作简易,制备成本低,制备时间快速,得到的电催化剂结构稳定,并具有较优异的析氢、析氧双功能电催化性能。
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公开(公告)号:CN116527357A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310460958.8
申请日:2023-04-26
Applicant: 东北大学
IPC: H04L9/40 , G06F18/2431 , G06F18/25 , G06F18/213 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/09 , H04L67/02 , H04L41/16
Abstract: 本发明提供一种基于门控Transformer的Web攻击检测方法,涉及网络维护技术领域。本发明的方法提出的基于门控Transformer的网络模型,将Transformer和门控卷积模块结合在一起,Transformer通过多头自注意力机制提取不同空间维度的全局语义信息,门控卷积通过一维卷积核提取局部空间的信息,并采用门控机制对文本信息进行筛选与过滤。本发明能够有效的进行多维度全局特征与局部特征的提取,混合词向量表能够包含更准确丰富的语义信息;能够自动提取文本序列中的有效数据信息特征,不需要手动进行信息筛选和词表替换;进一步提升模型多分类攻击检测的准确率并降低误报率,能够充分保护Web服务器系统的安全。
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