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1.
锂电池因具有质量轻、寿命长、功率承受力高、自放电率低等优点,在绿色能源汽车制造、航空航天等领域得到了广泛应用。为了进一步提高锂电池健康状态(SOH)的预测精度,提出了一种基于一维卷积神经网络(1DCNN)和双向长短时记忆网络(BiLSTM)的锂电池SOH预测方法。1DCNN用于提取老化特征,BiLSTM用于特征分析。利用1DCNN参数少、抑制过拟合性能高的优点,并结合BiLSTM能充分考虑样本之间的关联性及有效结合数据过去和未来的状态等优势,模型能够在实现高预测精度的基础上兼具高计算速度。通过引入蚁狮优化算法(ALO)对模型的超参数进行优化,在减少耗时的基础上有效避免了人工调参的不确定性。同时引入注意力机制,通过对输入数据赋予不同权重,提高神经网络对重要信息的捕捉能力。以NASA锂电池数据集的电池参数为依据进行验证,结果表明该模型在B0005、B0006、B0007 3种锂电池单体上估计SOH的MAE均值为0.0064,相对于1DCNN-LSTM(0.0111)、CNN-LSTM&GRU(0.0197)模型分别降低了42.34%、67.51%,且在各方面评价指标上均优于其消融模...  相似文献   
2.
当今社会下互联网飞速发展,网络覆盖全球.数字技术与信息技术相结合,开创了更多的新领域与新应用.为了跟上时代的脚步,校园局域网也向数字化、综合化以及网络化的方向发展,一套完整的数字化通信管理系统对校园的管理工作有很大的帮助.本文就从数字化通信系统带给校园的利弊方面进行分析探索.  相似文献   
3.
4.
渠道现浇衬砌以其防渗效果好、使用寿命长、施工质量便于控制、外表美观等特点,在渠道防渗方面受到青睐。本文介绍了衬砌渠道的结构型式,详细阐述了衬砌工程的施工技术过程,供大家参考。  相似文献   
5.
通过添加有机支化盐四丁基氯化铵水合物,采用静电纺丝技术制备了以树枝状聚偏氟乙烯(PVDF)纳米纤维膜为载体的二氧化钛(TiO2)光催化剂,对其表面形貌及结构进行了表征分析,并以罗丹明B为目标污染物,考察了其对染料废水的吸附和光催化降解性能。结果表明,树枝状PVDF纳米纤维膜由直径为310 nm的主干纤维和直径为5~100 nm的分支纤维构成,TiO2能够均匀分布于主干和分支纤维表面。与常规PVDF纳米纤维膜负载TiO2光催化剂相比,这种树枝状纳米纤维膜显示出更高的亲水性和比表面积,使其在室温下对水中罗丹明B的平衡吸附量提升了5.4倍;同时该材料也显示出更优异的光催化性能,在紫外光和可见光下对染料的降解速率常数分别提升了1.0倍、2.3倍。  相似文献   
6.
本文详细地叙述了ITO/SiO2双膜系溅射用中频电源(以下简称为PEⅡ)的报警电路设计的思路、工作原理及其对整个ITO镀膜工艺的重要贡献。  相似文献   
7.
为提升石墨相氮化碳(g-C3N4)的光催化降解性能,通过静电纺丝技术制备了亲疏不对称的双层纳微纤维膜,其中疏水层为聚苯乙烯纤维膜,亲水层为以聚丙烯腈/聚乙烯吡咯为载体的g-C3N4/酞菁铁(FePc)异质结催化膜,对其表面形貌、化学结构和光吸收性能进行表征,并考察了对染料废水的光催化降解作用。结果表明:水接触角分别为140°和12°的疏水层和亲水催化层可紧密结合,其中催化层中g-C3N4和FePc在纤维膜上分布均匀,且FePc的引入将纤维膜的光吸收范围拓展至800 nm;在染料的光催化降解中,疏水层可作为气体通道将空气中的O2传输至亲水催化层,从而形成气液固三相接触的反应体系,有效促进O2对g-C3N4导带光生电子的俘获,使其光催化活性较常规二相体系提升3.1倍。  相似文献   
8.
文章在阐述满族刺绣艺术特征的基础上,重点分析了满族刺绣在现代女装设计中的应用原则,为满族刺绣技艺与现代女装设计的融合提供参考,并指出满族刺绣运用于现代女装设计是对满族刺绣技艺的传承与保护。  相似文献   
9.
5G手机后盖采用磁控镀膜技术,提高光学性能及装饰效果,避免对电磁波的屏蔽.根据需求设计磁控溅射镀膜的所需膜系,确定镀膜材料及最佳的制备工艺.从产品要求的角度出发,分析了在非金属基底材料上制备金属不导电膜层的镀膜工艺,结果表明,所得产品性能稳定,满足市场需求.  相似文献   
10.
使用静电纺丝技术制备聚丙烯腈(PAN)纳米纤维,通过对其化学改性引入偕胺肟基团,然后借助配位作用同时负载酞菁铁(FePc)和二氧化钛(TiO2)制备了光催化剂,在对其形态结构和光吸收特性进行表征的基础上,考察其在有机染料氧化降解中的光催化性能。结果表明,FePc和TiO2能够有效负载于改性PAN纳米纤维表面,并使其形貌发生明显变化。FePc能够作为光敏剂拓宽TiO2催化剂的光谱响应范围,使其在可见光区显示出较强吸收,从而能够在可见光辐射下对染料的氧化降解反应显示出较高的光催化活性。此外,当改性PAN纳米纤维增重率为30.4%时,制备的光催化剂显示出最佳活性,而且其催化活性与可见光强度呈正相关性。  相似文献   
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