一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN113979748B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202111165902.7

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷及其制备方法,铌酸钾钠基压电陶瓷的化学式为(1‑x)(K0.5Na0.5)NbO3‑xBi(Li0.5Sb0.5)O3,其中0.01≤x≤0.20。按照化学计量比(1‑x)(K0.5Na0.5)NbO3‑xBi(Li0.5Sb0.5)O3称量干燥的原料混合后球磨并烘干,得到混合物料;高温预烧步骤1的所得混合物料,得到预烧粉料后二次球磨并烘干,得到二次球磨粉料;向二次球磨粉料中添加粘合剂造粒,再进行过筛后压制成型,得到陶瓷素胚;排胶去除有机粘合剂后高温烧结,得到烧结陶瓷;将烧结陶瓷两侧表面被银并高压极化,制得铌酸钠钾基无铅压电陶瓷。通过组分设计和工艺优化有效改善了铌酸钠钾基陶瓷的烧结特性,抑制了钠、钾元素的挥发,降低气孔率,提高陶瓷致密度,进而提高了介电常数,降低了损耗,改善KNN基陶瓷的综合性能。

    一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN113979748A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111165902.7

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷及其制备方法,铌酸钾钠基压电陶瓷的化学式为(1‑x)(K0.5Na0.5)NbO3‑xBi(Li0.5Sb0.5)O3,其中0.01≤x≤0.20。按照化学计量比(1‑x)(K0.5Na0.5)NbO3‑xBi(Li0.5Sb0.5)O3称量干燥的原料混合后球磨并烘干,得到混合物料;高温预烧步骤1的所得混合物料,得到预烧粉料后二次球磨并烘干,得到二次球磨粉料;向二次球磨粉料中添加粘合剂造粒,再进行过筛后压制成型,得到陶瓷素胚;排胶去除有机粘合剂后高温烧结,得到烧结陶瓷;将烧结陶瓷两侧表面被银并高压极化,制得铌酸钠钾基无铅压电陶瓷。通过组分设计和工艺优化有效改善了铌酸钠钾基陶瓷的烧结特性,抑制了钠、钾元素的挥发,降低气孔率,提高陶瓷致密度,进而提高了介电常数,降低了损耗,改善KNN基陶瓷的综合性能。

    基于深度注意力网络的单幅图像超分辨率重建方法及系统

    公开(公告)号:CN111583115A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010364389.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开一种基于深度注意力网络的单幅图像超分辨率重建方法及系统,包括:步骤1:对开源图像训练数据集DIV2K进行预处理,获得训练集;步骤2:建立能够对图像进行超分辨率重建的卷积神经网络;步骤3:将步骤1获得的训练训练集输入步骤2建立的卷积神经网络进行训练,得到超分辨率重建模型;步骤4:将待处理的低分辨率单幅图像输入步骤3获得的超分辨率重建模型,输出单幅图像超分辨率重建图像。利用多个常用测试数据集来对最终训练好的模型进行峰值信噪比和结构相似性的计算,本发明利用深度学习的方法设计的近200层卷积层的网络可以实现和400层左右的网络相当的性能,并且参数量更少,训练更容易,并且超分处理后的图像更加清晰。

    一种基于稀疏二维激光雷达的目标检测与姿态估计方法

    公开(公告)号:CN108549084B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810092043.5

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 一种基于稀疏二维激光雷达的目标检测与姿态估计方法,包括利用点云中点之间的距离统计对激光雷达数据的离群点去除、基于密度扩充的点云数据目标聚类、点云凹形判断和利用姿态判据的目标姿态搜索方法。上述的各个部分依次连接,最终输出当前帧的目标的姿态信息。本发明设计最优包围盒贴合判据,并以此进行关于朝向角θ的最优搜索,从而得到目标的朝向角信息(即二维姿态),实施方便,操作简单,满足自主车的实时性要求,具有较强的实时性。

    一种高Tr-t和Tc的铅基<001>C织构压电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110981480A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201910930606.8

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明提供的一种高Tr-t和Tc的铅基 C织构压电陶瓷材料及其制备方法,利用(1-x-y)Pb(In1/2Nb1/2)O3-xPb(Sc1/2Nb1/2)O3-yPbTiO3(PIN-PSN-PT)体系作为织构陶瓷粉体,x、y均表示摩尔分数,0.405≤x≤0.445,0.365≤y≤0.405;在 C BT模板上进行织构,其主要原理是PIN-PSN-PT陶瓷粉体在水平 C BT模板上进行定向生长,获得与单晶类似的各向异性的结构,从而获得接近单晶的压电性能,在此基础上结合4R工程畴在非自发极化方向上极化,最终获得高Tr-t和Tc及较高压电性能的织构陶瓷。

    基于深度注意力网络的单幅图像超分辨率重建方法及系统

    公开(公告)号:CN111583115B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202010364389.3

    申请日:2020-04-30

    Abstract: 本发明公开一种基于深度注意力网络的单幅图像超分辨率重建方法及系统,包括:步骤1:对开源图像训练数据集DIV2K进行预处理,获得训练集;步骤2:建立能够对图像进行超分辨率重建的卷积神经网络;步骤3:将步骤1获得的训练训练集输入步骤2建立的卷积神经网络进行训练,得到超分辨率重建模型;步骤4:将待处理的低分辨率单幅图像输入步骤3获得的超分辨率重建模型,输出单幅图像超分辨率重建图像。利用多个常用测试数据集来对最终训练好的模型进行峰值信噪比和结构相似性的计算,本发明利用深度学习的方法设计的近200层卷积层的网络可以实现和400层左右的网络相当的性能,并且参数量更少,训练更容易,并且超分处理后的图像更加清晰。

    一种高温压电织构陶瓷、模板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115073166A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210682424.5

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明公开一种高温压电织构陶瓷、模板及其制备方法,包括以下步骤:按照化学计量比称取设定质量的TiO2和Li2CO3以及两种化合物总重1倍重量的LiCl进行混合得到混合物,将所述混合物于650~950℃高温环境中保温1~8h得到熔盐混合产物,将熔盐混合产物依次进行水洗以及酸洗浸泡操作,其中酸洗浸泡操作是将熔盐混合产物浸泡于设定浓度的有机酸溶液中进行离子交换获得H2TiO3,然后将TiO2与设定量的钡源与锶源按照模板化学式计量比混合得到混合物,混合物在800~1000℃保温1~5h得到BaxSr1‑xTiO3模板,其中,0<x<1;模板制备过程中不需要繁复的酸洗工艺以及后续的有毒金属阳离子废液处理步骤,本发明涉及到的模板制备过程中的锂元素可回收,可以制取品质相仿、低成本、低污染的织构模板。

    一种片状钛酸铋锶钡模板晶粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN113830829A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111161599.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种片状钛酸铋锶钡模板晶粒及其制备方法,所述模板晶粒化学式为BaxSryBi4Ti4O15,其中,0≤x≤1,0≤y≤1;x和y不同时为0,所述模板晶粒采用两步熔盐法制备,包括以下步骤:步骤1,以Bi2O3和TiO2为原料,熔盐体系下制备Bi4Ti3O12前驱体;步骤2,以步骤1得到的Bi4Ti3O12粉体和BaCO3、SrCO3、TiO2为原料,熔盐体系下制备片状钛酸铋锶钡模板。本发明公开的片状钛酸铋锶钡模板晶粒制备方法成本低、工艺简单,合成的片状模板籽晶符合高质量织构陶瓷制备工艺要求,且通过工艺参数调整可实现模板晶粒尺寸的调控,提高模板的适用性。采用本发明的片状钛酸铋锶钡模板晶粒制备的高质量铋系层无铅织构压电陶瓷,显著提高综合性能,极大拓宽了其应用范围。

    一种[111]取向的钛酸锶模板材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111072065A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911304748.X

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明提供的一种[111]取向钛酸锶模板材料及其制备方法,包括以下步骤:步骤1,将[111]取向的片状BaTiO3前驱体与SrCO3粉体混合,之后加入熔盐进行搅拌均匀,得到混合物,其中,[111]取向的片状BaTiO3前驱体与SrCO3粉体的质量摩尔比为1:(0.1~20);[111]取向的片状BaTiO3前驱体与SrCO3粉体的总质量与熔盐的质量比为1:(0.1~10);步骤2,经步骤1得到的混合物进行球磨、烘干,得到烘干混合原料;步骤3,将步骤2得到的烘干混合原料进行煅烧,得到反应产物;步骤4,将步骤3得到的反应产物进行清洗、过滤、烘干,得到[111]取向的钛酸锶模板材料;本发明制备的[111]取向钛酸锶模板材料可以大幅度的提高材料的极化强度,同时降低材料的电致伸缩,提高材料的击穿电场,进而提高材料的储能密度。

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