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公开(公告)号:CN119217840A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411413864.6
申请日:2024-10-11
Applicant: 新疆大学
IPC: B32B37/12 , D06M11/74 , B32B38/08 , B32B38/00 , B32B9/04 , B32B27/12 , B32B27/30 , B32B7/023 , B32B38/16 , B32B7/12
Abstract: 本发明公开了一种光电双信号响应结构色织物的制备方法,涉及纺织品处理技术领域,所述方法包括:S1:PS@SiO2胶体微球的合成,PS@SiO2表示二氧化硅包覆的聚苯乙烯;S2:PS@SiO2液体光子晶体的制备;S3:Mxene分散液的制备;S4:光电双信号响应结构色织物的制备,包括:弹性固体光子晶体PS@SiO2 SPCs膜的制备,导电弹性针织物M‑Fabric的制备,PS@SiO2 SPCs与M‑Fabric在水性聚丙烯酸酯WPA的粘合作用下结合在一起,获得具有光电双信号响应的结构色织物M‑Fabric@SPCs。
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公开(公告)号:CN120037759A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510113535.8
申请日:2025-01-24
Applicant: 新疆大学
Inventor: 美合日阿依·穆太力普 , 吕兵兵 , 李延静 , 刘欣甜 , 李帅
Abstract: 本发明属于碳捕集技术领域,提出一种基于人工智能优化控制的碳捕集系统,包括烟气管道、碳捕集膜、传感模块、控制模块和执行模块,烟气管道内设有多个碳捕集膜,碳捕集膜的孔隙尺寸、孔径分布、孔隙率、渗透率和厚度均能调节,每个碳捕集膜前方均设有传感模块,传感模块用于采集烟气管道内的运行数据,传感模块与控制模块的输入端连接,并将烟气管道内的运行数据传输给控制模块,控制模块的输出端与执行模块连接,控制模块用于根据运行数据进行分析处理得到调节指令并将调节指令发送给执行模块,执行模块设置于烟气管道内,执行模块通过调节指令调节烟气管道内的气体温度、湿度和压力。本发明能够提高CO2捕集效率与选择性,并降低运行能耗。
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公开(公告)号:CN119418673A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411547506.4
申请日:2024-11-01
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的都塔尔演奏识别并生成曲谱的方法,是一个基于目标检测网络,关键点检测网络和语音识别网络的识别都塔尔演奏状态的方法;本方法通过对都塔尔的品位点和按压品位的手部空间位置关系计算出当前的品位状态,因此通过目标检测网络来检测视频当前帖的都塔尔和按压品位的手,然后在通过关键点检测网络来分别对都塔尔和按压品位的手进行关键点检测,再通过都塔尔品位关键点和手部关键点的空间位置关系来确定当前的品位状态;一个演奏状态由一个品位状态和一个扫弦状态组成,又因为扫弦状态归纳为两种状态的声音(向上扫弦和向下扫弦),因此可以通过语音识别网络来确定当前的扫弦状态;结合品位状态和扫弦状态生成输入视频中都塔尔演奏曲子的曲谱;基于本框架可以做出用在生成曲谱和辅助教学视频的系统,并也可以通过该系统建立一个标准的都塔尔弹奏数据库,用户可以从这数据库中学习自己想学的内容,也可以做出通过比较用户上传的视频的演奏方式和标准数据库中的演奏方式指出用户的错误的系统,也可以作出辅助整理都塔尔曲谱的系统。
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公开(公告)号:CN107245155A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710549542.8
申请日:2017-07-07
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及一种可食性抑菌膜制备方法,属于绿色可降解包装材料领域。更具体地,本发明涉及一种以壳聚糖为基材,甘油为增塑剂,啤酒花软树脂中的β‑酸氢化衍生物六氢β‑酸为抑菌剂,经壳聚糖与甘油混合交联,六氢β‑酸均匀分散到上述成膜溶液中,经流延法或喷涂法涂膜,在特定的温度下干燥制备可食性抑菌膜的制备方法。该方法所得到可食性抑菌膜所用的原材料均为来源于天然动植物的生物可降解的绿色环保材料,所得到的抑菌膜可以有效抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见食品腐败菌,可为食品工业提供一种具有生物活性的包装材料。
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公开(公告)号:CN119437991A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411533975.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 新疆大学
Abstract: 本发明涉及环境监测领域,具体涉及一种二氧化碳驱油封存工程现场的碳泄漏地表监测方法,该方法包括:S1、获取待检测区域注入采出井的分布,选择不同点位进行监测;S2、估计土壤CO2气体扩散到自由空气中的速率,计算土壤气体通量数据,采集土壤水分和温度数据;S3、得到对应区域二氧化碳通量,由红外气体分析仪得到不同点位的二氧化碳的地表浓度;S4、根据所述不同点位的二氧化碳的地表浓度,确定该区域是否存在二氧化碳泄漏;其中,S1中选择不同点位的方法为选择工程现场累计注入时间最长的2‑4个点位进行检测,选取点位与注入时间的线性关系为Y(t)=0.08t+0.5。该监测方法选择地表取样监测,大范围加密布点,成本低,不会对地质结构破坏,降低成本,提高安全性。
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