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公开(公告)号:CN116747715B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310399414.5
申请日:2023-04-14
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D67/00 , B01D61/02 , B01D61/14 , B01D69/02 , B01D71/68 , B01D71/28 , B01D71/34 , B01D71/42 , C02F1/44
Abstract: 本发明公开了一种分离层具有梯度结构的高水通量纳滤膜的制备方法,涉及膜分离技术领域,包括以下步骤:(1)通过静电喷涂方法将第一油相溶液和第一水相溶液雾化成液滴,并在液滴微界面处发生界面聚合反应沉积至聚合物超滤膜上,形成辅助分离层;(2)通过静电喷涂方法将第二油相溶液和第二水相溶液雾化成液滴,并在液滴微界面处发生界面聚合反应沉积至辅助分离层上,形成高选择性分离层,进一步热处理后得到所述的分离层具有梯度结构的高水通量纳滤膜;本发明方法易于实施,工艺可控性好,利用静电喷涂技术辅助界面聚合过程,提高了单体利用率,制备得到的产品纳滤膜离子选择性好,对(56)对比文件US 2020282422 A1,2020.09.10WO 2018120476 A1,2018.07.05WO 2021244163 A1,2021.12.09WO 2023284397 A1,2023.01.19翟晓东,陆晓峰,梁国明,张仪,许振良,王彬芳.界面缩聚法制备聚酰胺复合纳滤膜――I.复合纳滤膜的制备及其结构.华东理工大学学报.2001,(第06期),第643-676页.顾红霞;潘凯;董泽刚;曹兵.聚丙烯腈静电纺丝膜表面界面聚合制备复合纳滤膜.膜科学与技术.2012,(第06期),第50-54页.
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公开(公告)号:CN117272166A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311058305.3
申请日:2023-08-22
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F18/2415 , G08B13/12 , G08B13/24 , G06F18/2431 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/0495 , G06N3/096 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G10L25/18 , G10L25/30 , G10L25/51 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82 , G08B13/16 , G06F123/02
Abstract: 本发明提出了一种基于跨模型知识蒸馏的分布式光纤周界安防入侵信号识别方法,属于分布式光纤传感应用领域。具体为:使用分布式光纤传感系统采集各类入侵事件和各类天气事件的信号,得到各类入侵事件和各类天气事件的信号数据集,对信号数据集进行筛选,构建典型事件信号数据集;提取信号的时频特征并进行预处理,得到时频特征数据集;构建HST‑AT模型并进行离线训练,最优模型作为教师模型;构建学生模型BC‑ResNet,训练时使用教师模型进行跨模型知识蒸馏,得到最终的最优模型;使用该模型对待测的时频特征数据集进行识别得到分类结果。本发明使用跨模型知识蒸馏,在没有增加模型复杂度的情况下保留了教师模型Transformer架构的优秀性能,大幅提升了识别准确率。
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公开(公告)号:CN116664865A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310562490.3
申请日:2023-05-18
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于GoDec的红外小目标检测方法及装置。包括:(1)由热红外图像序列构造红外时空张量并将以时间维展开,得到重构矩阵(2)对执行奇异值分解,确定背景成分的低秩约束;(3)基于红外图像由低秩背景成分和非背景成分组成的假设,以最小化Welsch M估计非背景成分为目标,建立基于GoDec的分解模型;(4)设计优化求解算法以获取非背景成分矩阵(5)设计信息过滤器来去除非中的噪声,获得纯净的稀疏目标矩阵并将的每一行重构为与原始红外图像尺寸一致的图像矩阵T,得到目标检测结果序列T,实现热红外小目标检测。本发明能有效抑制背景、增强目标,提升红外小目标的检测性能。
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公开(公告)号:CN116212666A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310407210.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种耐酸型高水通量聚四氟乙烯中空纤维微滤膜及其制备方法,涉及膜分离技术领域,包括以下步骤:(1)将聚四氟乙烯中空纤维微滤膜浸泡于非离子表面活性剂的有机溶液中预改性,得到预改性膜;(2)将预改性膜浸润至多酚单体溶液中,充氧后于密闭条件下进行自聚反应,在膜表面及膜孔内构筑贻贝仿生涂层,制备得到所述的耐酸型高水通量聚四氟乙烯中空纤维微滤膜;所述的多酚单体含有邻苯二酚结构;本发明方法反应条件温和、工艺简单、设备要求低,改性后得到的耐酸型高水通量聚四氟乙烯中空纤维微滤膜不但水渗透通量提升9‑13倍,且具有优异的耐酸性能,在废水处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114534491B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210287997.8
申请日:2022-03-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高水通量的反渗透膜的制备方法,包括以下步骤:(1)对多孔支撑膜进行氨基接枝反应,制备得到反应活性支撑膜;(2)将水相溶液和含多元酰氯油相单体的油相溶液在反应活性支撑膜上经界面聚合制备得到所述的高水通量的反渗透膜;水相溶液中的水相单体为芳香胺单体。本发明通过对多孔支撑膜进行氨基接枝反应得到反应活性支撑膜,并在其表面进行界面聚合,反应活性支撑膜能够改变所形成的聚酰胺分离层结构,进而改善聚酰胺反渗透膜的水渗透性并维持其离子截留性能的稳定。本发明方法工艺简单、设备要求低,便于工业化生产,制得的高性能反渗透膜在水处理领域应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN114642967A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210286734.5
申请日:2022-03-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于反应活性支撑层的纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:(1)对多孔支撑膜进行氨基接枝反应,制备得到反应活性支撑膜;(2)将水相溶液和含多元酰氯油相单体的油相溶液在反应活性支撑膜上经界面聚合制备得到所述的基于反应活性支撑层的纳滤膜;水相溶液中的水相单体为半芳香胺。本发明通过对多孔支撑膜进行氨基接枝反应得到反应活性支撑膜,并在其表面进行界面聚合,反应活性支撑膜能够改变所形成的聚酰胺分离层结构,进而改善聚酰胺纳滤膜的水渗透性并提高其离子选择性。本发明方法设备要求低,工艺简单,便于在传统聚酰胺纳滤复合膜制备工艺基础上进行改进,实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN114534491A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210287997.8
申请日:2022-03-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高水通量的反渗透膜的制备方法,包括以下步骤:(1)对多孔支撑膜进行氨基接枝反应,制备得到反应活性支撑膜;(2)将水相溶液和含多元酰氯油相单体的油相溶液在反应活性支撑膜上经界面聚合制备得到所述的高水通量的反渗透膜;水相溶液中的水相单体为芳香胺单体。本发明通过对多孔支撑膜进行氨基接枝反应得到反应活性支撑膜,并在其表面进行界面聚合,反应活性支撑膜能够改变所形成的聚酰胺分离层结构,进而改善聚酰胺反渗透膜的水渗透性并维持其离子截留性能的稳定。本发明方法工艺简单、设备要求低,便于工业化生产,制得的高性能反渗透膜在水处理领域应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN112949482B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110226886.1
申请日:2021-03-01
Applicant: 浙江大学 , 中铁第四勘察设计院集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习和视觉定位的非接触式钢轨轨枕相对位移实时测量方法,属于高铁轨道结构监测领域。将包含至少两个圆并且圆与背景颜色差异明显的标志牌粘贴在轨枕上,拍摄含有标志牌的视频并截取图像;标定图像以作为用于标志牌检测的深度学习模型的训练样本,训练深度学习模型;对每个检测点获得的实时图像,通过深度学习模型检测图像中的标志牌区域,使用视觉算法定位经透视变换后的标志牌的圆心,利用定位得到的圆心坐标完成钢轨轨枕相对位移量粗计算;再对粗计算结果进行平滑滤波,得到实时相对位移量的精确值。本发明可以自动计算透视变换参数和钢轨轨枕相对位移量,实现了轨道结构的轨枕间距相对位移的实时获取。
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公开(公告)号:CN112949479B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110226200.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 浙江大学 , 中铁第四勘察设计院集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习和透视变换的非接触式钢轨轨枕相对位移实时测量方法,属于高铁轨道结构监测领域。将包含至少两个圆的标志牌粘贴在轨枕上,每一个检测点的检测范围内至少包括一对相对位置固定的轨枕;标定图像用于训练深度学习模型;采集初始标准图像计算透视变换矩阵;对每个检测点获得的实时图像,通过深度学习模型检测圆心原像素坐标,利用透视变换矩阵将圆心像素坐标转换为透视后的圆心像素坐标,计算透视后的图像中相邻连个轨枕之间的像素距离,结合相对位置固定的一对轨枕之间的像素距离和实际距离,求得相邻轨枕之间的实际距离作为粗计算结果;再对粗计算结果进行平滑滤波,得到实时相对位移量的精确值,测量精度高。
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公开(公告)号:CN113797649B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202110924681.0
申请日:2021-08-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供了一种抗菌防病毒的空气过滤材料,该空气过滤材料具有纳米纤维支撑骨架和精细过滤网络。纳米纤维支撑骨架通过静电纺丝制备得到,不仅起到支撑作用而且还具有光催化灭杀拦截病毒细菌、拦截大颗粒物的作用;精细过滤网络主要通过喷涂抗菌修饰的超细纳米纤维得到,具有小孔道结构,可实现病毒和细菌的拦截杀灭,静电纺丝和喷涂过程同时进行,制备得到具有纳米纤维支撑骨架复合精细过滤网络层层堆叠的结构的抗菌防病毒的空气过滤材料。该抗菌防病毒的空气过滤材料的制备方法简单、便于大规模生产,具有良好的透气性,可以在较低的空气阻力下保持优异的抗菌防病毒性能,还可依靠自然光加强对细菌病毒的灭杀。
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