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公开(公告)号:CN115950377A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211313300.6
申请日:2022-10-25
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: G01B11/25 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于辐照度融合的自动化多反射表面三维测量方法,使用曝光时间选择网络生成一组最优的曝光次数及对应的曝光时间,无需人为手动设置曝光时间导致捕获的图像冗余,提高三维测量过程的自动化和智能化;通过多重辐照度融合网络将所有灰度图像生成的辐照度图序列融合生成一张辐照度图,一方面避免直接使用灰度图进行相位计算,另一方面降低了使用辐照度图计算的误差,同时多重辐照度融合网络可以将辐照度图误差值反馈给曝光时间选择网络进行学习,从图像上提高了相位计算的准确性。
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公开(公告)号:CN112170841B
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011044714.4
申请日:2020-09-28
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: B22F3/105 , B22F3/24 , C25D11/26 , A61L27/06 , A61L27/32 , A61L27/56 , A61L27/50 , B33Y10/00 , B33Y40/20
摘要: 本发明属于生物医用材料领域,公开了一种具有表面可控微纳复合结构生物膜的钛植入体的制备方法,包括以下步骤:(1)设计表面具有微米孔隙的钛植入体模型;(2)采用增材制造方法中的激光选区熔化(SLM)技术将钛植入体模型打印成形,得到钛植入体初品;(3)采用等离子体微弧氧化(PEO)技术配合水热法后处理或电泳沉积法后处理在所述钛植入体初品的表面原位生成微纳复合结构的羟基磷灰石膜层,从而得到钛植入体成品。本发明通过对植入体细节结构设计及制备方法整体工艺流程设计进行改进,模仿生物骨组织结构,获得表面形貌和成分可控的微纳复合结构生物膜层,能增加植入件与周围组织的结合效率和结合强度。
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公开(公告)号:CN107590787A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710812587.X
申请日:2017-09-11
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: G06T5/00
摘要: 本发明公开一种针对扫描电子显微镜的图像畸变校正方法,属于计算机视觉领域,其包括S1:在预设的时间序列上连续采集图像,建立时间漂移畸变Dd与图像采集时间t的关系Dd(t);S2:根据S1中获得的Dd(t),预先去除漂移畸变,利用拍摄标准标靶获得稀疏图像像素位置信息及对应的畸变向量样本集;S3:建立图像平面的任意一个像素点的像素坐标u与该像素点对应的固有畸变向量l间的关系,进而推算获得成像的固有畸变模型Df;S4:利用S2得到的稀疏位置信息及对应畸变向量样本集,解算畸变模型矩阵Df,结合Df(u)和Dd(t)对图像进行畸变校正。本发明方法分别对扫描电子显微镜图像的两种主要畸变场进行畸变建模及校正,该方法可在实际工程中应用。
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公开(公告)号:CN107141004A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710442511.2
申请日:2017-06-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/00 , C04B37/02 , G21F1/12 , G21F1/02
摘要: 本发明公开了一种碳化硼复合材料及其制备方法,其特征在于,按重量百分数,包括下述组分:碳化硼粉末30%~60%、碳粉5%~25%、硅粉10%~25%以及金属粉末15%~45%。按相应比例称量后,根据需求从金属粉末中取出部分粉末待用,并将剩余金属粉末与其它粉末混合制成陶瓷‑金属混合粉末;采用定向能场分别将金属粉末和陶瓷‑金属混合粉末逐层烧结,并重复上述烧结过程直至完成增材制造;在整个制造过程中气氛为真空或氩气气氛等保护性气氛。本发明制备的碳化硼复合材料为层状结构,具有强韧性高、耐辐射性好、密度低、可靠性高等特点,可广泛用作高性能摩擦材料、装甲防护材料、核反应堆乏燃料的贮存材料等。
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公开(公告)号:CN107043266A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710253439.9
申请日:2017-04-18
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/10 , C04B35/565
CPC分类号: C04B35/803 , C04B35/10 , C04B35/14 , C04B35/565 , C04B35/806 , C04B2235/3244 , C04B2235/3249 , C04B2235/349 , C04B2235/3843 , C04B2235/3873 , C04B2235/5224 , C04B2235/5236 , C04B2235/524 , C04B2235/5244 , C04B2235/5248 , C04B2235/6562 , C04B2235/6565 , C04B2235/96
摘要: 本发明属于无机非金属技术领域,具体涉及一种快速制备无机纤维增强陶瓷基复合材料的方法,其包括如下步骤:首先将陶瓷粉体、无机纤维、分散剂和去离子水通过球磨混合均匀,制得陶瓷粉体颗粒表面带负电的均匀陶瓷浆料;然后加入含高价反离子的固化剂并球磨;在得到的浆料中加入酯类pH调节剂;然后在真空条件下搅拌除气后,缓慢注入无孔模具中,经水浴加热后脱模得到湿坯,干燥后得到干坯;最后经烧结得到陶瓷基复合材料。本发明的方法制备的无机纤维增强陶瓷基复合材料,室温抗弯强度比不加无机纤维的陶瓷提高了约30%,且制得的陶瓷基复合材料均匀一致,该方法所需时间短,无需添加有机物,无需排胶,可成型复杂形状的陶瓷基复合材料。
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公开(公告)号:CN116309765A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211091678.6
申请日:2022-09-07
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: G06T7/521 , G01B11/24 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于强化学习的自动化高反光物体三维测量方法,基于辐照度图构建基于强化学习的多重曝光时间序列预测模型,实现多重曝光时间序列的快速自动化生成,相较于传统方法,基于强化学习综合权衡曝光时间、曝光次数、图像可测区域三者之间的关系,实现多重曝光时间序列的稳定快速预测,并达到曝光时间、曝光次数、图像可测区域三者的全局最优,提升了高反光零件的测量效果。进一步地,通过构建辐照度预测网络基于单张图像实现辐照度的快速稳定预测,相比较于传统方法减少了多重曝光时间序列需要的图片数量,提升了测量速度。
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公开(公告)号:CN114953248A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210514686.0
申请日:2022-05-12
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明属于4D打印丝材及可穿戴医疗器件技术领域,公开了一种抗菌型4D打印用磁性复合丝材及其制备方法、应用,所述抗菌型4D打印用磁性复合丝材制备方法包括:将干燥得到的粉末材料与润滑剂、抗氧化剂按比例混合搅拌,将得到的抗菌磁性复合粉末挤压造粒,真空干燥冷却后得到一定大小的抗菌磁性复合颗粒;将得到的抗菌磁性复合颗粒置于双螺杆挤出机中挤出丝材,即得到抗菌型的4D打印用磁性复合丝材。基于得到的抗菌型的4D打印用磁性复合丝材成形制备了具有磁可控变形能力的可穿戴医疗器件,可用于人体骨骼变形矫正。本发明在提高丝材机械力学性能和磁性的同时,赋予其抗菌能力,进一步拓展了4D打印在可穿戴医疗器件领域的应用。
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公开(公告)号:CN114921085A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210514669.7
申请日:2022-05-12
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C08L75/04 , C08K3/38 , C08K5/13 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K7/26 , H01F1/42 , B25J9/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于复合材料4D打印及软体机器人制造技术领域,公开了一种4D打印磁性复合粉材、仿食管软体机器人及其制备方法,利用柔性高分子粉末、磁性粉末、抗氧化剂、辅助功能添加剂和流变助剂制备用于4D打印的磁性复合粉材;基于4D打印磁性复合粉材及待制造的仿食管软体机器人的三维模型,采用激光选区烧结工艺成型制造成形件,对所制得的成形件进行充磁使得其具有永磁性,充磁后的仿食管软体机器人具备磁响应变形和定向输运能力。本发明制备的4D打印用磁性复合粉末具有优良的磁性和机械力学性能,基于其成型的仿食管软体机器人具有磁响应变形和定向输运能力,进一步拓宽了4D打印在智能仿生软体机器人领域的应用。
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公开(公告)号:CN107590787B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201710812587.X
申请日:2017-09-11
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: G06T5/00
摘要: 本发明公开一种针对扫描电子显微镜的图像畸变校正方法,属于计算机视觉领域,其包括S1:在预设的时间序列上连续采集图像,建立时间漂移畸变Dd与图像采集时间t的关系Dd(t);S2:根据S1中获得的Dd(t),预先去除漂移畸变,利用拍摄标准标靶获得稀疏图像像素位置信息及对应的畸变向量样本集;S3:建立图像平面的任意一个像素点的像素坐标u与该像素点对应的固有畸变向量l间的关系,进而推算获得成像的固有畸变模型Df;S4:利用S2得到的稀疏位置信息及对应畸变向量样本集,解算畸变模型矩阵Df,结合Df(u)和Dd(t)对图像进行畸变校正。本发明方法分别对扫描电子显微镜图像的两种主要畸变场进行畸变建模及校正,该方法可在实际工程中应用。
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公开(公告)号:CN107141004B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710442511.2
申请日:2017-06-13
申请人: 华中科技大学 , 北京钢研新冶精特科技有限公司 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: C04B35/76 , C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/64 , B33Y70/00 , C04B37/02 , G21F1/12 , G21F1/02
摘要: 本发明公开了一种碳化硼复合材料及其制备方法,其特征在于,按重量百分数,包括下述组分:碳化硼粉末30%~60%、碳粉5%~25%、硅粉10%~25%以及金属粉末15%~45%。按相应比例称量后,根据需求从金属粉末中取出部分粉末待用,并将剩余金属粉末与其它粉末混合制成陶瓷‑金属混合粉末;采用定向能场分别将金属粉末和陶瓷‑金属混合粉末逐层烧结,并重复上述烧结过程直至完成增材制造;在整个制造过程中气氛为真空或氩气气氛等保护性气氛。本发明制备的碳化硼复合材料为层状结构,具有强韧性高、耐辐射性好、密度低、可靠性高等特点,可广泛用作高性能摩擦材料、装甲防护材料、核反应堆乏燃料的贮存材料等。
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