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公开(公告)号:CN116883751A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310880867.X
申请日:2023-07-18
Applicant: 安徽大学 , 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院(安徽省人工智能实验室)
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/088
Abstract: 本发明公开了一种基于原型网络对比学习的无监督领域自适应图像识别方法,其步骤包括:1、定义具有c个类别的领域自适应图像数据集;2、构建基于原型网络的对比学习领域自适应网络模型;3、使用领域偏置原型建模策略和原型级别对比学习策略训练构建的网络模型;4、构建整体损失函数优化模型权重参数,得到最优的目标域图像分类模型。本发明通过探索领域间图像特征的语义结构来构建领域偏置原型,然后自适应的对齐原型以减少领域间差异,从而能实现目标域图像类别的精准识别。
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公开(公告)号:CN118628813A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410750577.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 安徽大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06V20/70 , G06V10/74 , G06V10/762 , G06N3/096 , G06N3/0895 , G06N3/042 , G06N3/084 , G06N3/047 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/045
Abstract: 本发明公开了一种基于可迁移语义知识的无源领域自适应图像识别方法,其步骤包括:1、定义具有c个类别的领域自适应图像数据集;2、构建基于可迁移语义知识的无源领域自适应网络模型;3、选取目标域置信样本集后构建多粒度对比学习训练构建的网络模型;4、构建整体损失函数优化模型权重参数,得到最优的目标域图像分类模型。本发明通过探索源模型中的可迁移语义知识来辅助目标域图像训练,然后通过领域间粗粒度和细粒度语义对齐以减少领域间差异,从而能实现目标域图像类别的精准识别。
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公开(公告)号:CN118366798A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410773819.5
申请日:2024-06-17
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种NiCoCu三元电极材料及其制备方法,先通过碱性溶液对泡沫镍(NF)进行腐蚀,得到Ni(OH)2/NF前驱体,然后加入钴源、铜源,通过一步水热法原位制备得到NiCoCu三元电极材料(NiCoCu‑LDH);该电极材料制备完成后,可直接进行电化学性能测试,无需与导电剂、粘结剂混合后涂覆于泡沫镍上;所制备的材料内阻低至0.431Ω,具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻;优选条件下制备的NiCoCu‑LDH复合材料在电流密度为2 mA·cm‑2时,比电容能达到5191.4 mF·cm‑2;经过10000次充放电循环后,样品仍能保持其初始电容的98.2%;本发明操作过程简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114735699B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202210415850.2
申请日:2022-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318
Abstract: 本发明公开了一种高淀粉含量生物基多孔活性炭及其制备方法,采用KMnO4热溶液发泡法制备高淀粉含量生物基多孔活性炭,分两步完成,首先以高锰酸钾热溶液为溶剂、高淀粉含量生物质为原料,在一定温度下,发泡,得到紫色糊状物;随后紫色糊状物在一定温度下保温活化,制得疏松网状结构生物基多孔活性炭。所制备出的活性炭结构蓬松,具有独特的微介大孔相互交联结构,比表面积大,活性位点多,电化学性质良好,在电流密度为0.5 A/g时,比电容值为352 F/g。本发明制备多孔活性炭,方法简单、环保、成本低,所制备的材料电化学性能好,在超级电容器储能方面具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN115678070A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211558380.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 安徽大学绿色产业创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种AgNPs复合薄膜的制备及其应用的方法,属于包装材料技术领域,包括以下步骤:提取艾草精油后的艾草残渣,经水浴,进一步提取得到艾草提取液,将提取液作为模板剂,采用绿色合成法制备纳米银(AgNPs),通过纳米银(AgNPs)和海藻酸钠还有淀粉一起制备复合薄膜,再在对复合薄膜进行机械性能、不透明度等表征,含量为0.027 wt%的AgNPs复合薄膜的拉伸强度达到12.04 Mpa,并采用SEM等技术对AgNPs复合薄膜进行结构分析及微观形貌观察,然后测试复合薄膜抗氧化性能,AgNPs含量达到0.027 wt%时,抗氧化能力达到64.1%,最后进行复合薄膜保存小西红柿,于4℃保存28 d,0.027 wt%AgNPs复合薄膜内小西红柿总酚含量为9.45 mg/g仅下降19.8%,且小西红柿均未发生霉变,证明了AgNPs复合薄膜的保鲜能力。
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公开(公告)号:CN114927357B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210648817.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种CoNi复合硫化物电极材料及其制备方法,先通过室温搅拌法制备ZIF‑67前驱体溶液,然后采用简单的一步水热法,以钴源、镍源、氟化铵和尿素为原料,以制备好的ZIF‑67溶液为溶剂,以九水合硫化钠作为硫化剂,通过自组装制备了具有细菌棒状结构CoNi硫化物复合材料。所制备的材料在电流密度为0.5 A·g‑1时,比电容能达到1380 F·g‑1;内阻为0.3394Ω,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻。本发明操作过程简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116864318A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310909236.6
申请日:2023-07-24
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开一种磷化物复合电极材料及其制备方法,先在室温下以M源、N源和配位剂为原料,通过固相研磨法制备前驱体,然后将前驱体粉末置于坩埚中,以磷酸盐作为磷化剂,在管式炉中原位磷化,制备了具有珊瑚状结构磷化物复合材料。所制备的材料内阻低,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻;优选条件下制备的磷化物复合电极材料在电流密度为1 A g‑1时,比电容能达到804.3 F g‑1,经过5000次充放电循环后,样品仍能保持其初始电容的90.5%。本发明操作过程简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116835667A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310860474.2
申请日:2023-07-13
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种低温检测正丁醇的传感材料及其制备方法,属于半导体金属氧化物气体传感器技术领域。采用溶剂热法,以一定比率的Ni源和W源为反应物,在一定温度下反应制备出Ni掺杂W18O49纳米材料,该纳米材料是由大量的纳米线组成的直径为0.2~1.0μm红毛丹状微球组成,纳米线直径为5~15 nm,比表面积大。将其制备成气敏元件,最佳操作温度为160oC,对50 ppm正丁醇响应值达到182.4。对六种常见挥发性有机物做选择性测试,发现该传感材料对正丁醇有着优异的选择性。本发明制备的传感材料对正丁醇的响应高、稳定性好和选择性好,具有较好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN114927357A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210648817.4
申请日:2022-06-09
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种CoNi复合硫化物电极材料及其制备方法,先通过室温搅拌法制备ZIF‑67前驱体溶液,然后采用简单的一步水热法,以钴源、镍源、氟化铵和尿素为原料,以制备好的ZIF‑67溶液为溶剂,以九水合硫化钠作为硫化剂,通过自组装制备了具有细菌棒状结构CoNi硫化物复合材料。所制备的材料在电流密度为0.5A·g‑1时,比电容能达到1380 F·g‑1;内阻为0.3394Ω,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻。本发明操作过程简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114735699A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210415850.2
申请日:2022-04-20
Applicant: 安徽大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318
Abstract: 本发明公开了一种高淀粉含量生物基多孔活性炭及其制备方法,采用KMnO4热溶液发泡法制备高淀粉含量生物基多孔活性炭,分两步完成,首先以高锰酸钾热溶液为溶剂、高淀粉含量生物质为原料,在一定温度下,发泡,得到紫色糊状物;随后紫色糊状物在一定温度下保温活化,制得疏松网状结构生物基多孔活性炭。所制备出的活性炭结构蓬松,具有独特的微介大孔相互交联结构,比表面积大,活性位点多,电化学性质良好,在电流密度为0.5 A/g时,比电容值为352 F/g。本发明制备多孔活性炭,方法简单、环保、成本低,所制备的材料电化学性能好,在超级电容器储能方面具有很好的应用价值。
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