一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型

    公开(公告)号:CN115208497A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210706476.1

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明适用于星地间的量子通信,提供了一种基于查普曼理论的电离层星地量子通信传输模型,用以精确的描绘量子信号在电离层传输过程中,电离层E层对星地量子通信特性的影响。该模型考虑了太阳天顶角的存在,在此模型下,考虑电离层E层的电子密度、传输距离以及太阳天顶角对链路衰减带来的影响。针对振幅阻尼信道,最后得到了不同波长的量子信号经电离层E层传输后,对星地量子通信性能各项指标的影响。该发明充分考虑了星地间量子信号传输的实际情况,为实际的星地量子通信系统设计提供了理论参考。

    一种碳点/聚氨酯复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113198534A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110489082.0

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明涉及碳点及碳点复合材料的制备技术领域,具体涉及一种碳点/聚氨酯复合材料及其制备方法和应用。通过将中性红溶于乙二醇中搅拌混匀后在200℃条件下反应4h后,用正己烷和丙酮混合溶液离心洗涤后取上清液制得碳点溶液,然后将聚氨酯泡沫浸没在碳点溶液中静置后取出、清洗晾干得碳点/聚氨酯复合材料。本发明碳点/聚氨酯复合材料制备过程简单、环境友好、廉价易得,在用于光催化富集铀时,能够加速电子和物质的传递,进而提升其光催化性能,在反应结束后易于分离,便于后续重复使用。

    一种变压强自适应液压势能转换装置

    公开(公告)号:CN108626182A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810336243.0

    申请日:2018-04-16

    CPC classification number: F15B3/00 F03B13/00

    Abstract: 本发明提出了一种变压强自适应液压势能转换装置,包括第一液压缸一端连接第一高压液体管道,另一端连接低压液体管道,液压变换器一端连接第一高压液体管道,另一端连接至第二液压缸另一端,第二液压缸一端连接第二高压液体管道,第一液压缸与第二液压缸的活塞杆串联连接;第一高压液体管道的压强经液压变换器变换后在第二液压缸另一端产生一个压强,选择合适的液压变换器变比,使得第一液压缸两端压强差匹配第二液压缸两端压强差,最大化提升势能转换效率。本发明可以实现不同势能大小的能量转换的传递,也可以用于不同液压流体之间的能量转换,能转换效率较高,经济效益好。

    用于高温热电偶保护管表面熔覆的粉心焊丝及制备方法

    公开(公告)号:CN101574761B

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN200910086174.3

    申请日:2009-06-12

    Abstract: 一种用于高温热电偶保护管表面熔覆的粉心焊丝及制备方法,属于表面工程技术领域。粉芯焊丝中的混合粉末由Mo、Si、Al、ZrO2、Ni组成,各组份重量的范围为:Mo:30-44.1wt.%,Si:17.6-26%,Al:14.5-22%,ZrO2:0-2%,Ni:余量;以上粉末中,Mo与Si的重量比在1.69-1.71范围;利用镍箔包裹上述复合粉末形成粉芯丝。复合粉末在粉芯丝中所占的重量百分比为85-86%,利用氩弧焊枪将粉芯焊丝熔覆在保护管基体材料外表面。优点在于,避免了陶瓷材料抗热振性差的缺点,具有导热性好、抗热震性强、耐热、耐磨等优点。本发明所制备熔覆层的抗氧化温度最高可达1300℃,其室温硬度可达900-1100HV。

    原位反应合成TiCx颗粒增强镍基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN101649398A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910091602.1

    申请日:2009-08-28

    Abstract: 一种原位反应合成TiC x 颗粒增强镍基复合材料的方法,属于复合材料领域。制备工艺包括:混合粉末的制备:粉末材料由Ti、C、Al、Fe、Mo组成,其中,Al粉:8-12wt.%,Fe粉:12-15wt.%,Mo粉:3-5wt.%,石墨C粉:8-12wt.%,余量为Ti粉,粉末中Ti粉重量与C粉重量的比值需满足(5-6.7)∶1的关系;粉芯片的制备:将Ni箔卷成直径16-25mm的圆筒,在圆筒内灌入球磨混料后的混合粉末;熔炼及浇铸工艺:利用真空中频感应熔炼炉制备TiC x /Ni复合材料。优点在于,制备出TiC x 体积分数为20-40%的TiC x /Ni复合材料;致密度接近100%,高温强度、硬度显著高于常规镍基高温合金。

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