菊花状三氧化钨微球材料的制备方法及水系铵根离子电池

    公开(公告)号:CN114759185A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210414312.1

    申请日:2022-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种通过两步法制备菊花状三氧化钨微球,并将这种微球应用于水系铵根离子电池负极材料。本发明中三氧化钨微球的制备方法如下:将选取的钨源及造孔剂经超声波均匀分散在溶剂中,通过水热法处理得到三氧化钨前驱体。将得到的前驱体在管式炉中退火制备得到菊花状三氧化钨微球,并将其用作水系铵根离子电池的负极材料。本发明的菊花状三氧化钨微球相比常规的三氧化钨材料具有更加优良的微观形貌及结构,用作水系铵根离子电池负极材料时,具有较高的首次放电比容量,良好的倍率性能及优异的循环稳定性,且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。

    一种高强韧自修复荧光双网络水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171342B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010062527.2

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧自修复荧光双网络水凝胶及制备方法,将双键修饰的稀土掺杂NaREF4荧光纳米颗粒加入到琼脂、单体、引发剂组成的溶液体系中,经过光引发聚合,产生物理交联和化学交联,制得高强韧自修复荧光双网络水凝胶。本发明通过加入双键修饰的稀土掺杂NaREF4荧光纳米颗粒赋予水凝胶可调、隐蔽的荧光特性,其表面修饰的双键能与水凝胶单体交联充当纳米交联剂,增加水凝胶网络的交联度,提升其力学性能。本发明制备的水凝胶不仅具有高力学强度、高韧性、耐疲劳及自愈性能,而且具有可调、隐蔽的荧光性能,在生物检测、传感、智能包装等领域有很好的应用前景。

    一种轧机大功率变流器用功率器件水冷管路

    公开(公告)号:CN114665688A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011524915.4

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明涉及变流器设备技术领域,且公开了一种轧机大功率变流器用功率器件水冷管路,包括底板,所述底板的顶部通过固定件栓接有水泵,所述水泵的两个端口分别栓接有进水管和排水管,所述底板的顶部设置有水箱,所述进水管的另一端与水箱的底部连通,所述进水管的表面安装有第一阀门;本发明通过将第二连接管与变流器连接,再通过固定螺栓将第二连接管与第一连接管连接,能够单独对连接管进行拆卸,降低了维修的成本,提高了实用性,同时通过转动第一阀门带动进水管进行限流,进水管在限流后转动第二阀门,第二阀门在转动直接将水从出水管内排出,能够方便对管路内的水进行更换,提高了工作人员的工作效率。

    一种粘稠食品高温包装用温度实时监测报警装置

    公开(公告)号:CN112747828B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201911054891.8

    申请日:2019-10-31

    Inventor: 张昌凡 何静 孙晓

    Abstract: 本发明公开了一种粘稠食品高温包装用温度实时监测报警装置,包括红外线测温器、显示报警设备、上部矩形板、伸缩矩形块、上端连接杆、底座、A/D转换器、处理器、显示屏、灯光报警器、声音报警器、蓄电池组、电源连接线、电源插头、矩形板贯穿孔螺纹、矩形板固定螺丝螺杆、矩形板固定螺丝螺帽、伸缩矩形块贯穿孔螺纹、伸缩矩形块固定螺丝螺杆、伸缩矩形块固定螺丝螺帽、底座上端空心管贯穿孔螺纹、底座上端空心管固定螺丝螺杆、底座上端空心管固定螺丝螺杆、底座下端万向轮、万向轮护板等,本粘稠食品高温包装用温度实时监测报警装置结构简单,移动方便,可以实时监测显示加工包装过程中的温度变化,并对超出温度限值的工况进行报警。

    基于深度代价敏感卷积网络的故障诊断方法及诊断框架

    公开(公告)号:CN114139598A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111212260.1

    申请日:2021-10-18

    Abstract: 本发明公开了基于深度代价敏感卷积网络的故障诊断方法及诊断框架,通过建立健康状识别模块,对基于标签预测损失函数和代价敏感分类损失函数训练网络,为各类别数据分配不同程度的误分类惩罚,最小化分类误差以解决数据不平衡的问题。并且结合自适应模块,以领域对抗损失函数和距离度量损失函数训练网络,最小化源域和目标域的分布差异,混淆域间差异。同时强调源域和目标域具有相关联的一部分的潜在特征,使得两个域的分布近似,促进深度代价敏感卷积网络的智能故障诊断,解决未标签不平衡数据在诊断过程中造成的负面影响的问题。

    基于目标检测算法的列车轮对踏面缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN113989179A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111051260.8

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于目标检测算法的列车轮对踏面缺陷检测方法,首先通过Cdarknet53主干特征提取网络和Spp对输入样本进行多尺度特征提取;其次提出的多尺度特征融合对底层特征进行一次融合,将特征融合输出不同分辨率大小的一次融合特征,可以包含缺陷更多的语义信息和位置细节;基于这些多尺度融合特征,采用路径聚合网络对不同分辨率大小的特征图进行二次融合;最后辅以改进的损失函数,提高抗干扰性,输出检测结果。本发明通过多尺度特征融合,解决了干扰、噪音背景影响故障特征的有效提取,存在踏面缺陷样本少、缺陷目标小的问题,能够在保证实时性的前提下,有效提高轮对踏面缺陷的检测精度,满足实际工业情况对于轮对踏面缺陷检测的需求。

    基于联合域分离表示分层图融合网络的多模态情感分析方法

    公开(公告)号:CN113837265A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111106277.9

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提供一种基于联合域分离表示分层图融合网络的多模态情感分析方法,包括以下步骤:S1、建立多模态情感分析框架;S2、对多模态数据(文本、视频、音频)进行手工特征提取;S3、将处理好的数据输入到联合域分离网络中,获取联合域分离表示特征;S4、将各模态的联合域分离表示输入到分层图融合网络(HGFN),以获取可解释的融合表示;S5、融合表示输入预测网络中以进行情感预测;S6、结合网格搜索寻优算法,使用新的联合损失函数训练网络,以获取最优的模型。本发明设计了一种基于多模态联合域分离表示分层图融合神经网络,能够在有效地、可解释地融合各模态的信息,并用于指导情感分析。

    一种基于不变时空注意融合网络的不平衡故障诊断方法

    公开(公告)号:CN113780230A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111107244.6

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本发明提供一种基于不变时空注意融合网络的不平衡故障诊断方法,包括以下步骤:S1、建立不平衡数据故障检测框架;S2、采集数据集并对数据进行预处理S3、将处理好的类别平衡的振动、电流数据分别输入到参数不同卷积自编码器并进行预训练;S4、将类别不平衡的振动、电流依次输入预训练CAE、卷积注意模块、长短记忆网络以获取不变时空注意特征;S5、将两个模态的不变时空注意特征拼接后输入推断网络以进行推断表示;S6、结合网格搜索寻优算法,以基于焦损失函数的联合损失训练网络,以获取最优的不变时空注意融合网络。本发明通过设计了一种不变时空注意融合网络,能够在有效地捕捉各模态时空特征注意特征的同时,解决样本类别不平衡情况下的故障诊断问题。

    一种安全距离约束下重载列车滑模一致性跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN113721497A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110792196.2

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种安全距离约束下重载列车滑模一致性跟踪控制方法,包括(1)分析多列车纵向运动受力情况,建立多列车多质点动力学模型;(2)设计动态辅助补偿器得到补偿信号最终趋于有界区域;(3)设计抗饱和滑模一致性控制器;(4)证明系统稳定性,保证列车在输入饱和下相邻车间距和相邻列车间距趋于安全有界。本发明引入滑模算法的动态辅助补偿器减弱饱和偏差,以及一致性算法保障对机车间和列车间的安全跟踪作用。本发明解决了在输入饱和对列车的影响的情况下,多重载列车机车间和列车间存在的距离安全问题,能够保证在输入饱和影响下的相邻机车和相邻列车保持安全跟踪距离,避免发生机车间和列车间碰撞事故。

    一种基于非牛顿流体流变特性测试系统的流量控制方法

    公开(公告)号:CN113533135A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110803227.X

    申请日:2021-07-15

    Abstract: 一种基于非牛顿流体流变特性测试系统的流量控制方法,属于非牛顿流体的流量控制领域,包括以下步骤:S1:将在线流变特性测试结果传输到流量智能控制系统内置的计算模块;S2:计算模块根据流变特性测试结果得到该物料实时的流变特性本构方程;S3:计算模块计算得到电机电流与非牛顿流体物料流量之间的对应关系;S4:根据S3的对应关系,得到流量控制数学模型,并将其内置于控制模块;S5:控制模块将反馈的实际流量与设定流量进行比较,对数学模型参数进行调整,从而快速精准控制流量大小。本发明通过电机运动精确控制生产设备某位置的流量,使非牛顿流体的流量控制精确度高,控制实时,克服了常规灌装阀灌装密封件易磨损、结构复杂、效率低的问题。

Patent Agency Ranking