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公开(公告)号:CN116546399A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310520387.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的新型环绕声混音方法和设备,所述设备包括ADC模块,DAC模块和FPGA核心板;所述ADC模块包括信号调理电路、程控放大电路、ADC电路、第一LVDS电路和第一辅助电源;所述信号调理电路包括第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第一继电器、第二继电器、第三继电器、第四继电器和ULN2803芯片;本方案能够在各个方向正确还原各个声像的感知声源宽度和包围感,能够提供更为准确的声像定位和空间印象。本方案可以在较大的空间范围内提供一致的声像定位和空间印象,不会因为听音者的移动或转头而发生畸变。
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公开(公告)号:CN108774062A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201811039570.6
申请日:2018-09-06
Applicant: 中国矿业大学
IPC: C04B35/465 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种中介电常数微波介质陶瓷材料、制备方法及应用,化学式为Mg2NdTiO5.5。本发明以MgO、Nd2O3、TiO2作为原料,利用固相反应制备出微波介质陶瓷Mg2NdTiO5.5,最终提供了具有中介电常数及较高品质因数的微波介质陶瓷材料,该陶瓷材料的煅烧温区为900~1300℃,烧结温区为1400℃~1550℃,介电常数为24~27,品质因数为7658~15579GHz,性能稳定,能够应用于制造微波元件。本发明的制备工艺操作简单,制备工艺流程可靠、容易实现材料的稳定生产;烧结时的可选参数范围较大且可调控,容错率和良品率较高,大大降低了次品率和总体制造成本,适合工业化生产和大力推广。
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公开(公告)号:CN104625085A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510035141.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法,属于制备空心铜的方法。步骤:(1)将硫酸铜溶入水中,放入水浴锅中加热;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液中,搅拌;(3)将氢氧化钠加入水,配成氢氧化钠的水溶液,然后加入步骤(2)所述溶液中,搅拌;(4)将预先配好的水合肼溶液加入步骤(3)所述溶液中,搅拌;(5)调节恰当的水浴锅温度,生成棕褐色Cu颗粒,将含有Cu颗粒的固液两相经过高速离心,得到Cu固体颗粒,然后用无水酒精和去离子水交叉洗涤Cu颗粒数次,除去反应过程中的其他杂质;(6)将含水或酒精的Cu粉置于真空干燥箱中干燥,即可得到高纯度Cu微纳米颗粒。优点:具有成本低,制备工艺简单,纯度高,重复性好,表面化学活性高。
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公开(公告)号:CN104625085B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510035141.1
申请日:2015-01-23
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种简单稳定的制备微纳米空心铜的方法,属于制备空心铜的方法。步骤:(1)将硫酸铜溶入水中,放入水浴锅中加热;(2)将聚乙烯吡咯烷酮加入上述溶液中,搅拌;(3)将氢氧化钠加入水,配成氢氧化钠的水溶液,然后加入步骤(2)所述溶液中,搅拌;(4)将预先配好的水合肼溶液加入步骤(3)所述溶液中,搅拌;(5)调节恰当的水浴锅温度,生成棕褐色Cu颗粒,将含有Cu颗粒的固液两相经过高速离心,得到Cu固体颗粒,然后用无水酒精和去离子水交叉洗涤Cu颗粒数次,除去反应过程中的其他杂质;(6)将含水或酒精的Cu粉置于真空干燥箱中干燥,即可得到高纯度Cu微纳米颗粒。优点:具有成本低,制备工艺简单,纯度高,重复性好,表面化学活性高。
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公开(公告)号:CN118130381A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410374668.6
申请日:2024-03-29
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明提供了一种便携式光谱仪,包括全光谱光源、可调狭缝、可去样品室、透射光栅、CCD镜头模组、可升降平移遥控电动旋转台、平移导轨、微型电机、电池槽与信号接收器、旋转台位置姿态调节遥控、黑盒;本发明设计的电动升降旋转台搭配底部平移导轨,可以使分光仪器部分进行三维运动,经过理论计算的指导,寻找最佳方位,获得较好光谱测量结果。本发明利用透射光栅,CCD镜头模组,电动旋转台,组合的方式探测接收到的光谱信息,避免了复杂的光路调试,设备故障率低。本发明中的光栅可以换成CD或DVD光盘,在保证搭建与维护成本低,节能环保的前提下,还能保证可见光区域不大于1nm的误差。
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