一种PZT超薄膜的制备方法
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101712221A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910073093.X

    申请日:2009-10-26

    Inventor: 唐冬雁 李季 李莹

    Abstract: 一种PZT超薄膜的制备方法,它涉及一种陶瓷薄膜的制备方法。它解决了现有制备PZT超薄膜粒子排列无序且不够紧密的问题。方法:一、称取Pb(CH3COO)2·3H2O、Zr(OC3H7)4和Ti(OC4H9)4并搅拌均匀,静置后得PZT溶胶;二、采用LB膜技术制备PZT超微粒/硬脂酸复合LB膜;三、将PZT超微粒/硬脂酸复合LB膜经过快速退火处理,即得PZT超薄膜。本发明方法得到的PZT超薄膜粒子排列有序、紧密。本发明方法工艺简单、成本低。

    一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法

    公开(公告)号:CN114243249A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111513993.9

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法,包括:向封闭微波电磁空间加入金属基颗粒;所述金属基颗粒在微波的作用下产生诱导电场,继而导致背景电磁场的空间分布发生改变;基于所述金属基颗粒的稳态空间粒径尺寸分布,调节微波激励的频率。本发明可以降低微波能量的馈入阈值,突破空间中原有微波能量吸收上限。通过微波和金属基颗粒的协同作用,提高微波能量的吸收上限,并定向地将微波能量施加在对应尺寸金属基颗粒所在的区域,以实现在空间上的微波能量差异性吸收,使得区域内的微波能量吸收分布调节和吸收上限倍增。

    一种基于金属基颗粒与微波协同的燃烧系统及方法

    公开(公告)号:CN114234239A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111514197.7

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒与微波协同的燃烧系统及方法,所述系统包括:颗粒储存输送装置,用于存储和输送金属基颗粒;燃烧室,与所述颗粒储存输送装置连接,所述金属基颗粒喷注至所述燃烧室内;微波发生器,与所述燃烧室连接,用于对所述燃烧室进行微波激励;控制器,与所述微波发生器连接,用于控制所述微波的输出参数。在金属基颗粒的作用下,能有效地加快火焰速度,提高燃烧强度,提高微波能量馈入效率。

    高压线除冰巡检机器人
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102013653A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010526848.X

    申请日:2010-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种在高压线上除冰和巡检并能穿越障碍物的机器人,包括除冰刀机构、行走机构、随动越障机构、对称定心机构、和安装在机身顶部的巡检摄像头;除冰刀由偏心曲柄滑块机构带动,通过电机轴齿轮驱动;行走机构由摩擦轮和夹持装置组成,摩擦轮靠链轮传递动力;随动越障机构由不与摩擦轮固联的扇轮组成,起悬吊机身的作用,越障时随障碍物向后转动,使悬垂金具等障碍物从机身穿过。本发明由一个电机驱动,可自行完成高压线除冰及巡检工作,避免了人工高空危险事故的发生,提高了救灾抢险的效率。

    一种针对多事件实例视频的时序事件检测方法

    公开(公告)号:CN115512272A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211223332.7

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明公开了一种针对多事件实例视频的时序事件检测方法,所述方法包括如下步骤:一、获取视频数据;二、构建视频特征提取模型;三:使用视频特征提取模型进行特征提取,得到视频帧特征向量组;四:对视频帧特征向量所对应的标注文件进行修正,得到帧级标注与片段级标注;五:构建事件边界预测模型;六:构建多实例判别模型;七:构建视频片段交互模型;八:训练事件边界预测模型、多实例判别模型和视频片段交互模型,得到联合模型;九:调用联合模型对视频进行目标事件检测。本发明通过视频特征建模以及对比学习策略提升了时序事件检测的准确性,解决了当前复杂视频场景(多实例问题)易误判、漏判问题,能够大幅度地提高时序事件检测的性能。

    一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法

    公开(公告)号:CN114243249B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202111513993.9

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法,包括:向封闭微波电磁空间加入金属基颗粒;所述金属基颗粒在微波的作用下产生诱导电场,继而导致背景电磁场的空间分布发生改变;基于所述金属基颗粒的稳态空间粒径尺寸分布,调节微波激励的频率。本发明可以降低微波能量的馈入阈值,突破空间中原有微波能量吸收上限。通过微波和金属基颗粒的协同作用,提高微波能量的吸收上限,并定向地将微波能量施加在对应尺寸金属基颗粒所在的区域,以实现在空间上的微波能量差异性吸收,使得区域内的微波能量吸收分布调节和吸收上限倍增。

    一种表面改性PET食品包装膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107383413A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710824135.3

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 一种表面改性PET食品包装膜的制备方法,属于食品包装膜技术领域。所述方法如下:(1)PET膜的活化改性;(2)Au纳米种子溶液的培养;(3)金胶体溶液的合成;(4)PET膜与金的胶体溶液混合,吸附,干燥,震荡,即得到表面改性的PET食品包装膜。本发明的优点是:本发明中涉及到的实验步骤较为简单,易于操作。PET膜的活化改性可以在PET膜表面引入大量的-OH,有利于进一步与Au纳米膜的化学结合。硅树脂胶黏剂使Au纳米膜与硅树脂胶黏剂和PET膜以化学键的形式结合,得到的Au纳米膜不易发生剥离现象,其力学性能良好。对于Au纳米膜的生长,这将形成一层致密的Au纳米薄膜,纳米粒子的加入将会有利于气体阻隔性的增加,使制得的薄膜成为高阻隔性薄膜。

    碳纤维表面沉积贵金属电泳沉积装置

    公开(公告)号:CN107034510A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710314497.8

    申请日:2017-05-06

    CPC classification number: C25D13/02 C25D13/16 C25D13/22

    Abstract: 本发明公开了一种碳纤维沉积贵金属电泳沉积装置,所述沉积装置包括内电泳槽、外电泳槽、支撑装置、电泳仪、金属管、金属片、碳纤维、磁子、磁力搅拌器,其中:内电泳槽的上部设有相对设置的小孔,底部中心处设置有通孔,支撑装置横穿过小孔,内电泳槽在支撑装置的支撑下套在外电泳槽的内部;金属管横卧式放置于内电泳槽内,在与金属管两端相对的内电泳槽上设置有一对圆孔;外电泳槽上设置有椭圆形孔;金属片的一端穿过内外电泳槽的孔隙插在金属管内;碳纤维的一端依次穿过外电泳槽的椭圆形孔和内电泳槽的圆孔;电泳仪的正极和负极分别与金属管和碳纤维连接;磁子设置在外电泳槽中。本发明的电泳装置整体结构简单、紧凑,实用性好。

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