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公开(公告)号:CN120041191A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202411945294.5
申请日:2024-12-27
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , G01N21/64 , G01N21/01 , G01N23/2273
Abstract: 本发明属于生物化学领域,具体涉及一种基于ZIF‑8@MnO2的GSH荧光传感器的制备方法和应用。本发明制备方法相对简便,通过简单的化学反应和物理处理即可得到所需的荧光传感器。本发明基于ZIF‑8@MnO2的GSH荧光传感器的检测范围为2‑20μM,检测下限约为0.41μM(3σ),此外,该方法在人体血清样本中的GSH回收率结果亦令人满意,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119962586A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411863707.5
申请日:2024-12-17
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种逐通道空间注意力方法,包括以下四个步骤:S1根据步长#imgabs0#将卷积神经网络任意层的输出特征图#imgabs1#在空间维度上划分为多个子张量#imgabs2#;S2通过平均池化、1D卷积和Sigmoid激活函数,分别计算每个通道的空间注意力权重;S3利用步骤S2获得的空间注意力权重与步骤S1中的每个子张量#imgabs3#逐元素相乘,得到调整后的子张量;S4对步骤S1中的分割过程执行逆操作,将调整后的子张量拼接成与输入#imgabs4#相同的形状,得到逐通道空间注意力(CbCSA)输出。本发明提供的逐通道空间注意力方法能够以通道为单位精确获取卷积神经网络任意一层特征图的空间注意力权重,弥补现有空间注意力方法在单个通道级别上全局空间注意力建模能力不足的缺陷。
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公开(公告)号:CN119957612A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510029246.X
申请日:2025-01-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: F16C32/04
Abstract: 本发明公开了一种磁悬浮轴承结构,涉及磁悬浮轴承结构技术领域,具有牢固固定线圈,减少且不会对线圈造成损害的优点,其技术方案要点是:包括横向布置的转轴以及嵌套在转轴外且与转轴同轴固定的转子,所述转子外嵌套有与之适配的定子铁心,所述定子铁心朝向转子一侧径向内凸有若干均匀布置的定子齿,若干所述定子齿沿着定子周向间隔排布,各个所述定子齿外均绕覆有线圈,各个所述线圈上均设有减少线圈松脱产生位移而影响工作效率可能性的连接组件。
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公开(公告)号:CN119890609A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510071091.6
申请日:2025-01-16
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/409 , H01M50/431 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池隔膜材料技术领域,具体涉及一种ACe@C@PPy复合材料及其制备方法和应用。本发明以A‑MOF材料为主体,通过高温炭化得到A@C材料,A选自Fe或Co,然后将A@C材料与Ce复合,生成ACe@C材料,ACe@C材料为ZIF衍生的三维A、Ce共掺杂碳纳米框架,再通过冰浴搅拌的方法在ACe@C材料表面包裹一层聚吡咯,制得ACe@C@PPy复合材料。ACe@C@PPy复合材料自身的多孔结构有利于Li+传输和电解质扩散,A‑Ce双原子掺杂的协同作用促进多硫化物转化,包裹的聚吡咯增强导电性,其界面材料具有亲锂特性,能够有效抑制锂枝晶的生长,并用于修饰高性能锂硫电池隔膜。
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公开(公告)号:CN119874295A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510114205.0
申请日:2025-01-24
Applicant: 广西交科集团有限公司 , 桂林理工大学
IPC: C04B28/04 , C04B38/10 , C04B111/40
Abstract: 本发明涉及建筑材料技术领域,特别是涉及一种碱激发膨润土浆钢渣泡沫混凝土及其制备方法。按质量份数计,该碱激发膨润土浆钢渣泡沫混凝土的原料包括水泥400‑440份、膨胀土浆25‑60份、矿粉55‑60份、钢渣粉25‑30份、碱0.8‑1份、锰尾矿25‑30份、水260‑265份和泡沫30‑32份。本发明中的锰尾矿、钢渣粉、矿粉属于大宗工业固废,制得的泡沫混凝土大宗工业固废占比达25‑30%,节约了水泥用量,进一步节约了成本。
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公开(公告)号:CN119850689A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202411848962.2
申请日:2024-12-16
Applicant: 广西桂通工程管理集团有限公司 , 桂林理工大学
Abstract: 本发明提供一种构件偏差测量方法、装置、系统以及存储介质,属于构件检测技术领域,方法包括:通过三维激光扫描仪对待测主拱肋钢管构件进行扫描得到原始点云数据;对原始点云数据进行滤波处理得到滤波后点云数据;对滤波后点云数据进行特征分析得到视点特征直方图特征描述子和目标特征点;根据视点特征直方图特征描述子对目标特征点进行配准分析得到目标点云数据;通过构件参考模型对目标点云数据进行偏差测量得到构件偏差测量结果。本发明提高了配准的稳定性及精度,有效地规避了潜在危险施工区域作业的风险,确保了施工生产活动的正常进行,避免造成任何的干扰,保障了施工进度的顺利推进。
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公开(公告)号:CN119843277A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510069916.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金双层复合涂层及其制备方法与应用。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)对镁合金基体进行抛光得到抛光后的基体,抛光后的基体用乙醇进行超声清洗,然后自然晾干得到处理后的镁合金基体;(2)将Na2SiO3溶液和Ca(HCO3)2溶液进行混合,得到混合溶液,混合溶液中的Ca(HCO3)2的浓度为过饱和;在混合溶液中放入处理过的镁合金基体,进行水热处理后烘干,在处理过的镁合金基体上获得双层复合涂层。本发明在镁合金基体表面制备了双层复合涂层,展现出良好的防护应用前景。并通过仿真分析优化结构,成功解决了涂层不完全包裹的问题,从而显著提高了镁合金双层复合涂层的腐蚀耐久性。
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公开(公告)号:CN113552552B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202110536748.3
申请日:2021-05-18
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种机载LiDAR水下最大测量深度预测方法。该方法以传统的机载激光雷达水下最大测深与系统衰减系数的经验关系为依据,对影响机载LiDAR水下最大测量深度的机载LiDAR传感器系统参数、机载平台飞行参数、传输路径介质环境参数等相关参数进行改进、耦合,构建了更系统完整的机载LiDAR水下最大测量深度预测模型。利用构建的模型和参数的输入,对LiDAR水下最大测量深度进行预测。本发明专利对机载LiDAR水下最大测量深度预测操作简单,通过野外实际验证,精度在0.7米左右,可靠性高,大大节省因未知可探测性导致的成本浪费。
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公开(公告)号:CN119828101A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411894849.8
申请日:2024-12-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01S7/48 , G01S7/484 , G01S7/4861 , G01S7/4865 , G01S7/486 , G01S7/487 , G01S17/88
Abstract: 本发明公开了一种水深探测激光雷达光电倍增管与回波数据采集存储协同门控方法,通过回波数据延迟采集技术与光电倍增管门控技术,设计了一种水深探测激光雷达光电倍增管与回波数据采集存储协同门控方法。包括步骤1:根据雷达开启时飞行高度初步计算当前激光出光口至水面斜程往返时间,完成系统的初始化采集。步骤2:激光雷达系统启动工作后,根据所获得水体回波信息,系统可根据所得数据精确计算得出水面回波往返时间。并根据所获数据,设计补偿时间计算对门控时间进行反馈调剂。步骤3:根据所得延迟时间,分别设计数据采集存储模块采集时间与光电倍增管探测开启时间,以实现多通道目标回波信号的选择性接收。
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公开(公告)号:CN119823010A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411956363.2
申请日:2024-12-28
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C319/14 , C07C323/05 , C07C323/09 , C07C323/19 , C07C391/02
Abstract: 本发明公开了一种1,2‑双杂原子烯烃衍生物的合成方法,具体合成步骤概述如下:在三口瓶中依次加入四丁基三溴化铵和二硒醚或二硫醚衍生物,选用二甲基亚砜为反应溶剂;随后,将乙炔气球连接至反应体系,室温搅拌反应4小时。反应结束后粗产物经柱层析分离纯化得1,2‑双杂原子烯烃衍生物。本发明避免了金属催化剂和当量有毒氧化剂的使用,室温条件下即可成功实现1,2‑双杂原子烯烃衍生物的合成。此外,该合成策略不仅环保,而且操作简便,常压下即可完成乙炔的有效固定,显著提升了该合成策略的实用性。