一种用于分区最大化色域边界描述器的空区插值方法

    公开(公告)号:CN109345457B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201811240471.4

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明提出了一种用于分区最大化色域边界描述器的空区插值方法,其步骤为:球坐标系中的色域分区;设计色域边界采样点;利用基于相邻分区加权平均的空缺分区插值方法对空缺分区进行插值计算球坐标半径,计算所有分区的色域边界描述点;计算线色域边界:计算等色相角平面与水平方向上左右相邻的GBD点连线的交点得到线色域边界节点,将该等色相角平面内的所有线色域边界节点连接起来形成线色域边界。本发明解决了相邻分区颜色点连线与等色相面的重合而导致的色域边界描述问题,同时设计了相应的色域裁剪算子和色域压缩算子;空区插值后的分区最大化色域边界描述器具有较高的色域映射偏好性和准确性,且具有较高的计算效率。

    一种基于纤维素的类三明治结构压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109799012B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910061956.5

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素的类三明治结构压力传感器及其制备方法,所述压力传感器以表面接枝碳纳米管的纳米纤维化纤维素为基材,然后将纳米纤维化纤维素经过旋涂成膜后与纳米金属颗粒分层组装而获得,由于该薄膜具有天然的孔隙结构,导致所得压力传感器透气性突出而且可生物降解;本发明传感器在受到外力作用时电阻变化均匀且灵敏度高;本发明基于纤维素的类三明治结构压力传感器在受到外力作用时其电阻的变化率范围可达‑5~‑15Ω•sq‑1•Pa‑1,经过50次体积压缩比为80%的连续循环操作后形变可恢复至原尺寸的95%以上,有望用于人造皮肤及柔性可穿戴健康监测设备等领域。

    一种多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369961B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201811201440.8

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料及其制备方法,所述的多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料是以纳米纤维素为基材,然后利用富含羟基结构单元的多肽为增强剂,在纤维素分子链之间形成大量氢键连接,最后在45℃下干燥成型而获得的一种薄膜材料。本发明利用含有大量羟基结构单元的多肽作为增强剂对纳米纤维素基薄膜材料进行增强,所得产物可生物降解,具有突出的生物相容性;制备过程中均不涉及挥发性有毒物质,是制备环境友好型薄膜材料的有益原料;所得多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料的拉伸强度可达39.2 MPa,在600‑800nm波长范围内的透光率可达78%;本发明的制备方法易与现有技术结合,可实现工业化生产。

    一种多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369961A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811201440.8

    申请日:2018-10-16

    CPC classification number: C08J5/18 C08J2301/02 C08J2489/00

    Abstract: 本发明公开了一种多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料及其制备方法,所述的多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料是以纳米纤维素为基材,然后利用富含羟基结构单元的多肽为增强剂,在纤维素分子链之间形成大量氢键连接,最后在45℃下干燥成型而获得的一种薄膜材料。本发明利用含有大量羟基结构单元的多肽作为增强剂对纳米纤维素基薄膜材料进行增强,所得产物可生物降解,具有突出的生物相容性;制备过程中均不涉及挥发性有毒物质,是制备环境友好型薄膜材料的有益原料;所得多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料的拉伸强度可达39.2 MPa,在600-800nm波长范围内的透光率可达78%;本发明的制备方法易与现有技术结合,可实现工业化生产。

    一种高耐磨性水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105925054B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201610326524.9

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种高耐磨性水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法,该油墨连接料的主要组成成分是经过丙烯酸改性的聚乙烯醇静电纺丝纤维与水性聚氨酯预聚体,本发明一种高耐磨性水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法采取如下步骤:包括制取纺丝液、静电纺丝纤维的制备、静电纺丝纤维的改性、水性聚氨酯预聚体的合成、水性聚氨酯乳液的合成以及高耐磨性水性聚氨酯油墨连接料的制备等六个阶段;本发明一种高耐磨性水性聚氨酯油墨连接料在固化成膜后经转速为60r/min、载荷为750g的橡胶轮打磨处理5min,其磨损量可低于0.1g;本发明一种高耐磨性水性聚氨酯油墨连接料的制备方法简单,无毒无害,符合可持续发展的要求。

    一种基于细菌纤维素的高紫外线反射率薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107675491A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201711121723.7

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于细菌纤维素的高紫外线反射率薄膜及其制备方法,所述的高紫外线反射率薄膜以溶于离子液体的细菌纤维素经静电纺丝后交织而成的薄膜为基体,然后将高压均质处理所得纳米级细菌纤维素颗粒通过表面接枝的手段与基体连接后制备而成;所述的高紫外线反射率薄膜在入射角为15°时对波长为266nm的紫外线反射率>65%,在入射角为45°时对波长为266nm的紫外线反射率>85%。本发明所述的基于细菌纤维素的高紫外线反射率薄膜以细菌纤维素为基础,利用离子液体溶解、静电纺丝、高压均质以及硅烷偶联剂改性等手段获得,实验原料及过程不涉及剧毒性物质,产物为天然有机高分子材料,具有可生物降解性,符合环保要求。

    一种纳米级多孔陶瓷用造孔剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104876638B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510169693.1

    申请日:2015-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种纳米级的多孔陶瓷用造孔剂及其制备方法和应用,该造孔剂的主要成份是经过丙烯酸改性的纳米结晶纤维素,主要用于以Al2O3、SiC、SiO2为骨料的陶瓷材料;本发明纳米级多孔陶瓷用造孔剂采取如下步骤制备获得:包括酸水解、均质、冷冻干燥、表面改性四个过程;本发明造孔剂与陶瓷基体混合烧制可获得孔隙分布均匀、尺寸下降至纳米级的多孔陶瓷;本发明造孔剂的制备方法简单,为天然有机高分子材料,在生产和使用过程中不会产生毒性,符合环保要求。

    一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105925055A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610326525.3

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 发明公开了一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料及其制备方法,该油墨连接料的主要成份是丙烯酸改性细菌纤维素和水性聚氨酯预聚体,其中细菌纤维素的聚合度为200~220,分子量约为30000~35000,水性聚氨酯预聚体由多元醇、二羟甲基丙酸、二异氰酸酯反应获得。本发明一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料采取如下步骤制备获得:主要包括细菌纤维素改性、水性聚氨酯预聚体的合成、高光泽度水性聚氨酯油墨连接料的制备三个阶段;本发明一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料的75°镜面光泽度为30%~50%;本发明一种高光泽度水性聚氨酯油墨连接料的制备方法简单,制备过程中不涉及有机溶剂,符合环保要求。

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