基于光刻分层制备限域图案的电化学增材制造方法和装置

    公开(公告)号:CN114561672B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210151432.7

    申请日:2022-02-18

    IPC分类号: C25D1/00 C25D1/10 B33Y10/00

    摘要: 本发明涉及基于光刻分层制备限域图案的电化学增材制造方法和装置。该方法根据工件三维形状数据,获取分层切片信息;将光固化材料涂覆到工件表面形成绝缘掩膜,通过光刻使绝缘掩膜选区固化;光刻完成后,进给显影液到掩膜表面去除未曝光部分,得到限域图案;显影完成后,进给电化学沉积工作液,开始电化学沉积;当沉积的金属层平铺限域图案时停止电化学沉积;在电沉积过程中实时整平金属表面,或者当每层沉积完成后整平金属表面。光刻、显影、电化学沉积和整平过程交替循环进行,逐层完成金属三维结构工件沉积,用有机溶剂浸泡去除堆叠的掩膜。本发明利用光刻绝缘掩膜和电化学沉积的快速转换,实现了复杂三维结构金属零件的高精度快速制备。

    基于CT图像跨模态迁移学习的肾脏超声图像分割方法

    公开(公告)号:CN115439650A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210963122.5

    申请日:2022-08-11

    摘要: 本发明公开一种基于CT肾脏图像跨模态迁移学习的肾脏超声图像分割方法,包括:通过旋转的方法多角度切割带标签的三维CT图像生成多角度二维肾脏CT图像;利用风格迁移网络生成带标签的模拟超声数据集;利用多角度模拟肾脏超声图像提高肾脏超声图像分割网络泛化性能;在训练策略上首先利用风格迁移网络和语义分割网络联合训练,最后再利用真实标注的肾脏超声图像进行训练。本发明在肾脏超声图像语义分割网络有如下优势:可以有效解决肾脏超声图像标注困难;可以降低人工标注的成本;解决肾脏分割模型训练的过拟合问题,从而提高分割准确度。具有很好的泛化能力,即可以在不同形态、不同位置的肾脏超声图像上进行分割。

    一种海上风机桩基防冲刷消能装置及其安装方法

    公开(公告)号:CN114277832B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210035217.0

    申请日:2022-01-13

    摘要: 本发明公开一种海上风机桩基防冲刷消能装置,所述海上风机的基础为单桩基础或者群桩基础,所述防冲刷消能装置围绕所述海上风机的桩基础布置;所述防冲刷消能装置的顶部设置有浮力组件,所述防冲刷消能装置的底部设置有连接组件,所述防冲刷消能装置顶部的浮力组件和底部的连接组件之间连接有防冲刷消能网;本发明能够有效的达到防冲刷消能作用,且造价低廉,安装方便;并且不与海上风机结构发生直接接触能够更好的减少结构所受波浪荷载;安装过程简单,对结构不会产生损坏,并且后期维护成本较低,节省了人力物力和时间;此外,本发明可以进一步与海洋牧场等领域结合,实现多产业、高质量并行发展。

    一种限域电化学逐层增减材复合加工制造方法及装置

    公开(公告)号:CN114959801A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210312995.X

    申请日:2022-03-28

    摘要: 本发明提供了一种限域电化学逐层增减材复合加工制造方法及装置,利用绝缘屏蔽限域图案限制电化学反应发生的区域,采用交替正负脉冲电流实现具有较小特征尺寸的复杂三维金属结构高形状精度和高表面质量的电化学增材制造。该方法采用逐层加工绝缘屏蔽限域图案,可以使得所制备的三维金属结构的形状更加复杂,同时在极间交替施加正、负向脉冲波形,实现电沉积增材制造和电化学表面修整的同步进行,最终逐层制备出所需三维金属结构。本发明在三维金属结构的电化学制备方面具有快速简捷、适用性强的优点,可以实现任意结构和任意尺寸的灵活加工,解决了传统掩膜电化学增材制造难以实现复杂三维结构加工、工件表面质量差等问题。

    基于光刻分层制备限域图案的电化学增材制造方法和装置

    公开(公告)号:CN114561672A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210151432.7

    申请日:2022-02-18

    IPC分类号: C25D1/00 C25D1/10 B33Y10/00

    摘要: 本发明涉及基于光刻分层制备限域图案的电化学增材制造方法和装置。该方法根据工件三维形状数据,获取分层切片信息;将光固化材料涂覆到工件表面形成绝缘掩膜,通过光刻使绝缘掩膜选区固化;光刻完成后,进给显影液到掩膜表面去除未曝光部分,得到限域图案;显影完成后,进给电化学沉积工作液,开始电化学沉积;当沉积的金属层平铺限域图案时停止电化学沉积;在电沉积过程中实时整平金属表面,或者当每层沉积完成后整平金属表面。光刻、显影、电化学沉积和整平过程交替循环进行,逐层完成金属三维结构工件沉积,用有机溶剂浸泡去除堆叠的掩膜。本发明利用光刻绝缘掩膜和电化学沉积的快速转换,实现了复杂三维结构金属零件的高精度快速制备。

    一种微锥形阵列结构的分步电解加工方法

    公开(公告)号:CN113579378B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110817661.3

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: B23H3/00 B23H9/00 B23H11/00

    摘要: 本发明提供了一种微锥形阵列结构的分步电解加工方法,所述方法包括在预处理后的工件表面直接或间接制作阵列图形化掩膜;将待加工工件装入夹具,夹具外接电源,工具电极接电源阴极,工件接电源阳极,进行一次掩膜电解快速成形加工;一次电解加工后,去除微结构顶端的阵列图形化掩膜,再进行二次电解轮廓修整加工。区别于传统的微锥形阵列加工,本发明通过开展一次掩膜电解快速成形加工和进行二次电解轮廓修整加工的分步电解加工方式,使得一次电解加工后的微结构顶端直径减小锐化,最终形成尖锥形阵列结构,解决了微锥形阵列结构加工过程中加工精度差、阵列一致性低、表面质量差的问题,提高微阵列结构加工效率。

    一种微锥形阵列结构的分步电解加工方法

    公开(公告)号:CN113579378A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110817661.3

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: B23H3/00 B23H9/00 B23H11/00

    摘要: 本发明提供了一种微锥形阵列结构的分步电解加工方法,所述方法包括在预处理后的工件表面直接或间接制作阵列图形化掩膜;将待加工工件装入夹具,夹具外接电源,工具电极接电源阴极,工件接电源阳极,进行一次掩膜电解快速成形加工;一次电解加工后,去除微结构顶端的阵列图形化掩膜,再进行二次电解轮廓修整加工。区别于传统的微锥形阵列加工,本发明通过开展一次掩膜电解快速成形加工和进行二次电解轮廓修整加工的分步电解加工方式,使得一次电解加工后的微结构顶端直径减小锐化,最终形成尖锥形阵列结构,解决了微锥形阵列结构加工过程中加工精度差、阵列一致性低、表面质量差的问题,提高微阵列结构加工效率。

    一种基于移动网络流量预测的基站休眠方法

    公开(公告)号:CN111246552A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010036123.6

    申请日:2020-01-14

    发明人: 白光伟 张杰 沈航

    IPC分类号: H04W52/02 H04W24/06

    摘要: 本发明公开了一种基于移动网络流量预测的基站休眠方法,在移动网络中,通过提出的基于时空特征的预测模型预测基站的流量,然后根据预测出的流量调度合适的基站进入休眠状态,来节省基站的能耗。本方明利用时间卷积网络抽取移动网络流量的时间特征,利用三维卷积网络流量抽取移动网络流量的空间特征,然后利用抽取的特征进行准确地预测基站的流量,再利用预测的流量通过规划的方法选取合适的基站进行休眠,能够有效地降低基站的工作能耗,同时又能够保证用户的服务质量。

    一种基于YOLOv2的车辆目标检测方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN110443208A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910727746.5

    申请日:2019-08-08

    IPC分类号: G06K9/00 G06K9/62 G06N3/04

    摘要: 本发明提供了一种用于基于YOLOv2的车辆目标检测方法,步骤包括:采集图样数据并经处理获得样本数据集;构建改进的YOLOv2模型,对YOLOv2基础模型的网络结构进行改进;采用对比归一化的思想,设计损失函数;模型训练,整个网络的训练过程分为分类网络训练和检测网络训练;模型验证,使用验证数据集对训练得到的模型进行验证,测试其识别能力。并将本算法与最近比较流行的算法进行实验对比,验证算法的有效性。本发明建立的改进型YOLOv2模型能够提高对小尺度车辆目标的识别率。在各种复杂状况下,能够检测出大部分的目标车辆,识别速度和精度方面都要高于其他常规算法。

    一种选择性催化分子氧氧化水杨醇制备水杨醛的方法

    公开(公告)号:CN103012092B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201210570307.6

    申请日:2012-12-25

    IPC分类号: C07C47/565 C07C45/38

    摘要: 本发明涉及一种选择性催化分子氧氧化水杨醇制备水杨醛的方法,属于催化剂技术领域。以水杨醇为原料,使用的催化剂由以下部分组成:(A)2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧自由基(TEMPO)、4-苯甲酰基-2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧自由基或4-乙酰基2,2,6,6-四甲基哌啶-N-氧自由基;(B)溴化盐-溴酸盐组合;(C)亚硝酸盐;(D)硫酸、盐酸、硝酸或磷酸,在空气气氛中,10~80℃下进行催化氧化反应。本发明具有以下优点:(1)反应条件温和,催化活性高,反应效率高,产物选择性高。(2)催化体系避免了过渡金属尤其是贵金属化合物的使用,成本低,安全方便,污染小。(3)使用的无机组分溴化盐-溴酸盐组合和亚硝酸盐,价廉易得,反应后处理容易进行。