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公开(公告)号:CN119068170A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411049525.4
申请日:2024-08-01
Applicant: 燕山大学 , 唐山曹妃甸煤炭港务有限公司 , 河北燕大燕软信息系统有限公司
IPC: G06V10/25 , G01S13/88 , G01B15/04 , G06V10/764 , G06V10/30 , G06V10/44 , G06V10/774 , G06V10/771 , G06F18/2411 , G06N20/10 , G06N7/02 , G06T7/00
Abstract: 本发明公开了一种料堆边缘检测方法、装置、介质及产品,涉及4D毫米波雷达点云处理技术领域。方法包括:将待测三维点云数据从毫米波雷达坐标系转换到坝基堆场坐标系,得到坝基堆场坐标系下的三维点云数据;对毫米波雷达坐标系下的三维点云数据,以及坝基堆场坐标系下的三维点云数据进行直通滤波处理或统计滤波处理,得到目标三维点云数据;将目标三维点云数据按帧序划分得到样本点云,提取样本点云的特征,并将样本点云的特征输入到料堆边缘检测模型中,得到料堆边缘检测结果。本发明利用差分进化算法优化料堆边缘检测模型的参数选择,能够提高料堆边缘检测的精度。
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公开(公告)号:CN118726911A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410754853.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国建材国际工程集团有限公司 , 中国耀华玻璃集团有限公司 , 玻璃新材料创新中心(安徽)有限公司 , 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种柔性显示用透明导电玻璃及制造方法,通过该制造方法制备的柔性显示用透明导电玻璃具有柔性基底、消影层及透明导电复合层,其中,消影层位于柔性基底上,透明导电复合层位于消影层上,且透明导电复合层包括金属层及位于金属层上方的保护层。本发明通过在柔性基底上形成具有金属层的透明导电复合层,可有效提升透明导电复合层的导电性,大大降低透明导电复合层的方块电阻。而本发明中透明导电玻璃方块电阻的降低,不仅可有效提高柔性显示的响应度,提升触控性能,避免发生触控延迟的现象,还可进一步减小透明导电复合层中保护层的膜厚,从而有效增加透明导电玻璃的柔性与稳定性,适合应用于大尺寸柔性触摸屏、智能窗膜等领域。
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公开(公告)号:CN117644313A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311771459.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 燕山大学
Abstract: 可承受25‑45kJ/cm热输入的高耐蚀单丝埋弧焊焊丝,属于特种焊接材料领域,所述焊丝化学成分按质量百分比包括:C 0.06‑0.12,Si 0.20‑0.60,Mn 1.00‑1.60,P≤0.012,S≤0.005,Ni 0.10‑0.60,Mo 0.10‑0.30,Cu 0.20‑0.50,Ti 0.04‑0.06,Ce 0.01‑0.05,Zr≤0.03,Sn 0.01‑0.03,Al≤0.05,其余为Fe和不可避免杂质;上述化学成分C、Si、Mn、Cu、Ni、Mo、Sn、Ti、Ce、Zr的含量符合:1.0≤(2Si+Ni+3Mo+5Cu+25Sn‑10C)/(5C+Mn+2Mo+Ni)≤1.5,2.6≤(Mn+8Ni+3Mo+15Ti+20Ce+10Zr)/(2Si+70Sn)≤3.0;通过调控C、Si、Mn、Cu、Ni、Mo、Sn、Ti、Ce、Zr成分含量,使焊接焊缝达到高耐腐蚀性、低温韧性优良的技术效果,适用于大型原油储罐的高效智能化焊接制造。
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公开(公告)号:CN117564543A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410004113.2
申请日:2024-01-02
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供了一种原油储罐钢内底板焊接用焊条及其制备方法,属于焊接材料技术领域。本发明通过合理的合金成分搭配,设计了芯线的成分,并控制芯线的化学成分满足关系式:0.05≤(5C+0.3Mn+S+5Cr)/(5Ni+3Mo+15Cu+10Sn+5Ce+15NiSn)≤0.15,能够提高焊条的力学性能和耐腐蚀性能。实验结果表明,焊缝熔敷金属ReL≥490MPa,Rm≥610MPa,A%≥17%,‑20℃KV2≥60J;在搭配新型耐蚀储罐钢焊接时,参考IMO《原油油船货油舱耐腐蚀钢材检验指南》,焊缝金属在典型耐蚀原油储罐钢腐蚀环境中年平均腐蚀速率(CR)≤0.9mm。
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公开(公告)号:CN113929957A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111353695.8
申请日:2021-11-16
Abstract: 本发明公开了一种多孔气凝胶支架及其制备方法与应用,在缓冲液中加入光引发剂和聚乙二醇二丙烯酸酯,加热溶解,并混合均匀,然后向混合液中加入普朗尼克F127,低温静置,得气凝胶支架材料;采用3D打印技术打印水凝胶支架,并紫外光照射,使其发生交联,形成结构稳定的三维支架,低温浸泡去除普朗尼克F127,冷冻干燥,即得。将普朗尼克F127作为牺牲材料,水凝胶支架3D打印完成后,将普朗尼克F127去除,结合冷冻干燥技术,可在支架中形成多孔结构,有利于细胞三维培养时存活、生长和增殖。
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公开(公告)号:CN113589424A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110769340.0
申请日:2021-07-07
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种保偏色散补偿微结构光纤,采用纯石英玻璃作为基底材料;包括内芯,区域1空气孔阵列和区域2空气孔阵列;区域1、2空气孔阵列中的空气孔均采用正方晶格排列方式;区域2空气孔阵列与区域1空气孔阵列在y方向错位半层排布;区域1中忽略中间一列连续2个空气孔形成实心区域作为内芯;2个外芯分别位于区域2的2个子区域中,且每个外芯内均包含2个空气孔;内、外芯的长、短轴方向垂直,且内芯与2个外芯的中心点均位于x轴上。本发明在内芯某一偏振方向上光模式具有大负色散,并且在传输时能够保持此模式偏振方向的微结构光纤,以实现对前端保偏光纤输入的光进行偏振保持和累积色散补偿的技术效果。
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公开(公告)号:CN111443420B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202010298207.7
申请日:2020-04-16
Applicant: 燕山大学
IPC: G02B6/02
Abstract: 本发明涉及一种宽带微结构光纤偏振滤波器,属于光纤通信领域。石英为基底材料,包括位于中心的向列相液晶E7填充纤芯、两个镀金空气孔缺陷区和空气孔‑石英微结构包层;所述光纤中的空气孔整体上成正六边形排布,并且三个空气孔能够形成正三角形分布;将中心的空气孔增大并且填充向列相液晶E7,与周围的石英基底构建向列相液晶E7填充纤芯,向列相液晶E7分子平行于指向矢的光轴位于x方向;镀金空气孔为从原点沿着y轴正方向向外的第一个圆心位于y轴上的空气孔及以x轴为对称轴在y轴负方向对称位置的空气孔。本发明金属芯和环绕金属芯的6个孔径相同的空气孔以及周围石英基底构成C6v对称性结构,各阶金属SPP模式几乎没有双折射。
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公开(公告)号:CN111458787A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010334429.X
申请日:2020-04-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种单模单偏振空芯负曲率光纤,属于空芯负曲率光纤技术领域,包括外包层、四个环绕外包层的圆心均匀设置且紧贴在外包层内的包层管、纤芯区域、分别设置在包层管内且环绕外包层的圆心均匀设置的壁厚相同的嵌套管以及位于中心位置的纤芯;四个包层管外径相等,Y方向的两个包层管壁厚相同,X方向的两个包层管壁厚相同,Y方向包层管的壁厚大于X方向包层管的壁厚,圆周方向上相邻包层管间隙相等;嵌套管紧贴设置在包层管内且对应于外包层与包层管紧贴设置的位置;所述纤芯区域以及其他内部空间由空气填充。本发明在工作波长处,单模特性好,材料为纯石英,结构简单,有效模场面积大,可制作效率高。
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公开(公告)号:CN108786868B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810481398.3
申请日:2018-05-18
Applicant: 燕山大学
IPC: B01J27/185 , B01J37/10 , C25B1/04 , C25B11/06
Abstract: 一种磷化镍/掺氟还原氧化石墨析氢复合材料的制备方法,其主要是首先采用改进的Hummers法制备氧化石墨分散液,然后对其进行化学还原以及掺氟改性处理,之后以改性后的还原氧化石墨粉末为载体,采用水热合成工序在其表面载负纳米磷化镍微粒,制备了磷化镍/掺氟还原氧化石墨复合材料。本发明成型工艺简便、制备成本低廉;制备的磷化镍/掺氟还原氧化石墨复合材料产氢率高、稳定性佳,重复利用性能好,有效避免了其在碱性介质中易于发生的磷化镍晶型转化。
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公开(公告)号:CN110794511A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911121696.2
申请日:2019-11-15
Applicant: 燕山大学
Abstract: 一种保偏色散补偿微结构光纤,包括内芯、内包层、外芯和外包层,所述内包层、外芯和外包层采用的空气孔全部为长短轴方向一致的椭圆形空气孔,所述内包层和外包层包含的椭圆形空气孔大小相同,且所述内芯、内包层、外芯和外包层均选用石英作为基底材料;所述椭圆形空气孔中心采用底和高分别与椭圆形空气孔长短轴方向一致的等腰三角形排布方式,且等腰三角形的底为Λx,高为Λy。本发明不仅使得内芯具有保偏特性,而且内芯两个偏振模式折射率分别与外芯两个偏振模式折射率在1550nm附近出现相交,从而在1550nm处都具有大的负色散,即两个方向都可以在1550nm处实现色散补偿,解决了两个方向都在1550nm实现色散补偿和保偏特性之间的矛盾。
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