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公开(公告)号:CN101429598A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810203955.1
申请日:2008-12-04
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种制备La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金的方法,属于功能金属合金材料和粉末冶金工艺技术领域。该方法主要步骤如下:首先采用熔盐法制备非化学计量比的中间合金La2Mg;然后在手套箱中将其机械粉碎后与Ni、Co或Cu粉中的一种或两种按AB3的组成比例混合,采用预球磨工艺将所述原料混合均匀;混合好的原料粉经200~500MPa压力压成Φ15mm×(3~5)mm的圆饼;然后在0.5MPa氩气气氛下进行烧结,烧结工艺参数为:加热速率10~30℃/min,烧结温度为610~850℃,保温2~4h,随后随炉缓慢降至室温,即可得La-Mg-Ni基AB3型贮氢合金。本发明方法制得的贮氢合金具有活性高、成分均匀、电化学容量高、动力学性能好等优点。
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公开(公告)号:CN101219889A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810032387.3
申请日:2008-01-08
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/32 , C04B35/622 , H01B1/06 , H01M4/52
Abstract: 本发明涉及一种复相离子-电子混合导体材料及其制备方法和应用。该导体材料第一相为BaCoxFeyNbzO3-δ,即BCFN,x、y、z代表摩尔分数,其中0≤x≤0.9,0≤y≤0.6,0≤z≤0.3,而且0.95≤x+y+z≤1.1;第二相为掺杂物ZrO2、Al2O3或SnO2,其中掺杂物相对于BCFN的摩尔分数不大于20%。本发明采用掺杂改性的方法获得了复相离子-电子混合导体材料在惰性气氛和强还原性气氛下具有较好的结构稳定性并在COG(焦炉煤气)甲烷部分氧化实验中具有优异的透氧性能,同时还具有高度稳定的氧离子电导和电子电导性能,是一类混合导电型材料。因此它不但可以用作从氧混合气中选择性分离氧的膜材料,也可以用作固体氧化物燃料电池和氧传感器的电极材料,此类膜即称为混合导电型透氧膜。将其应用于膜反应器为高温氧化反应,如甲烷部分氧化制合成气(POM)反应、氧化偶联(OCM)反应动态提供氧,可以简化操作过程、降低操作费用。
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公开(公告)号:CN119620574A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411890095.9
申请日:2024-12-20
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种点阵辅助对焦数字全息显微镜系统及全息重建方法,该系统包括数字全息显微光路部分和点阵辅助对焦光路部分,数字全息显微光路部分采用偏振调制的窄带激光照射待测物体样品后成为物光,与参考镜反射的偏振正交的参考光在偏振相机中干涉成像,实现单幅图像的不同相移采集;点阵辅助对焦光路部分利用图像的清晰度计算待测物体样品的焦点位置,能直接得到数字全息重建过程中需要的最佳逆衍射距离。与现有技术相比,本发明具有提高了数字全息显微镜的自动聚焦效率,极大加快数字全息三维表面重建的速度,在保证重建测量精度的前提下提升了重建的效率和实时性等优点。
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公开(公告)号:CN110260820B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910353486.X
申请日:2019-04-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提出了一种基于动态参考坐标系的水下双目立体视觉测量系统及方法。使用4个主动光标靶点建立动态参考坐标系,以消除振动带来的测量误差。使用基于光场模型的水下立体视觉重建方法计算标靶角点在扫描系统下的三维坐标,通过对标靶角点的坐标矩阵进行奇异值分解来建立编码点坐标系。用基于光场模型的水下激光条纹匹配和立体重建方法计算激光条纹在扫描系统坐标系下的空间三维点。通过计算每组图片激光条纹中心点在扫描系统下的三维坐标,并将其转换到第一组图片标靶点所在扫描系统坐标系下的方法消除振动带来的测量误差。水下标靶点采用耐高压封装,最深可承受深海4000米高压,因此该系统可用于深海4000米动态高精度测量场景。
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公开(公告)号:CN107084681B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710152270.8
申请日:2017-03-15
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种能主动适应水环境和水下目标的主动光照视觉成像系统和方法。蓝光源和红光源分别采用蓝光激光器和红光激光器,其偏振态都为线偏振光,且偏振方向一致,两束激光经过二相色分光镜耦合;耦合光经λ/2波片和第一λ/4波片后,投射照明到水下被测物体表面,经被测物体表面反射,经第二λ/4波片、检偏器后由相机拍摄成像,图像的质量由计算机进行评价,并根据水环境及其变化和具体被测物体的情况,对影响水下主动照明成像系统的照明波长、功率以及偏振态进行综合调节,确定最佳的波长、功率、偏振态,主动适应水环境和水下目标,获得最佳水下成像质量。
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公开(公告)号:CN105806257B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610138787.7
申请日:2016-03-12
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明涉及一种高反射物体表面光场偏折术测量系统和方法,用于高反射物体表面的三维重建,本系统采用光线反射原理获取高反射物体表面的法线信息,继而获得曲面信息,由光场投射系统,光线感知系统。本方法是通过相位恢复术确定入射光线和反射光线的对应性计算待测物体表面三维点。本发明相较普通相位偏折术不存在‘法线不唯一问题’,并且在光场相机模式下,对物体表面高度变化有更高的响应特性,能够得到更高的测量精度,填补了国内外基于光场的偏折术测量系统的空白。
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公开(公告)号:CN106017329B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610199572.6
申请日:2016-04-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种小型化激光同步扫描三角测距系统。它包括M1镜部件、M2镜部件、M3镜部件、M4镜部件、激光部件、透镜部件、PSD部件和底板。激光器发出的准直激光束经双面反射镜M3镜上反射面、反射镜M1镜、反射镜M4镜,到达被测曲面某一点并发生漫反射,部分漫反射光再经反射镜M4镜、双面反射镜M3镜下反射面反射,经透镜汇聚光斑于PSD表面,PSD采集光斑位置信息并输出电压值,多通道采集系统同时对角度传感器和PSD输出的电压值进行采集传输至上位机,上位机计算后可得空间点位置坐标。本发明测量距离范围为0.5m~10m,具有测量精度高,实时采集,系统结构体积较小等优点。
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公开(公告)号:CN103950135B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201410147374.6
申请日:2014-04-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种充模速度可控的挤压式真空注型的成形方法及成形系统,属于快速模具领域。该方法巧妙地将真空注型、差压注型、重力注型三种工艺的优点结合起来而形成的一种新的成型工艺方法,实现了对充模速度的控制。成型时,将两种组份材料进行混合搅拌,并同时进行进气消泡处理后,导入挤压容器中,挤压驱动装置在计算机控制系统的控制下,根据计算机获取到的模具特征而生成并设定好的驱动速度,将挤压容器中的混合材料按照预想的充模速度进行稳定充模,进而得到产品。利用该成形方法及成形系统得到的产品,质量明显优于传统的真空注型工艺。
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公开(公告)号:CN107063117A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710152249.8
申请日:2017-03-15
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/24
CPC classification number: G01B11/24
Abstract: 本发明属于机器视觉三维测量技术领域,涉及一种基于光场成像的水下激光同步扫描三角测距成像系统和方法。系统包括激光器、双面反射振镜、第一反射镜、第二反射镜、摆镜、被测物体、光场相机,光场相机由主透镜、微透镜阵列和图像传感器组成。该系统结合光场成像技术,利用光场传感器记录激光同步扫描三角测距成像系统中包含目标反射光和各种散射光的物方场景所有光场信息,利用重聚焦断层扫描算法,获得物方场景不同深度的重聚焦切片图像,再利用远极点重聚焦图像确定目标反射激光光斑图像的精确位置,从而提高了水下激光同步扫描三角测距成像系统的三维面型测量精度和成像质量。
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公开(公告)号:CN106017329A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610199572.6
申请日:2016-04-04
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/02
CPC classification number: G01B11/02
Abstract: 本发明涉及一种小型化激光同步扫描三角测距系统。它包括M1镜部件、M2镜部件、M3镜部件、M4镜部件、激光部件、透镜部件、PSD部件和底板。激光器发出的准直激光束经双面反射镜M3镜上反射面、反射镜M1镜、反射镜M4镜,到达被测曲面某一点并发生漫反射,部分漫反射光再经反射镜M4镜、双面反射镜M3镜下反射面反射,经透镜汇聚光斑于PSD表面,PSD采集光斑位置信息并输出电压值,多通道采集系统同时对角度传感器和PSD输出的电压值进行采集传输至上位机,上位机计算后可得空间点位置坐标。本发明测量距离范围为0.5m~10m,具有测量精度高,实时采集,系统结构体积较小等优点。
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