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公开(公告)号:CN118551345A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410614424.0
申请日:2024-05-17
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 四川大学
Inventor: 白晗 , 周凯 , 杨长龙 , 郑洋 , 张帆 , 李泽瑞 , 张忠瑞 , 代子阔 , 朱冀涛 , 李涛 , 黄晓义 , 刘健 , 刘莹 , 孔庆江 , 王云龙 , 孙重阳 , 王铭泽 , 袁洪博 , 赵劲东 , 常昊亮 , 冯天民 , 多俊龙 , 李海龙 , 夏荣臻 , 邢宇涵 , 厍世达
IPC: G06F18/27 , G06F18/213 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G01N27/02
Abstract: 本发明提供了一种基于U‑NET结构的高压电缆阻水缓冲层缺陷诊断方法,包括如下步骤:S1:基于传输线理论,利用宽频阻抗谱方法,模拟电缆阻水缓冲层产生缺陷后的特征阻抗变化,生成一系列带电缆缺陷程度标签的数据;S2:构建基于U‑NET的CNNs特征提取模块,用于提取输入数据的空间特征,并构建特征向量;S3:将空间特征作为输入与FCN网络进行连接,进而预测缺陷的严重程度;S4:建立均方根误差损失与对数损失函数联立的两阶段联合损失函数;S5:采用RMSProp自适应学习率调整算法,更新模型参数,直至完成模型的训练;本发明基于传输线理论,通过宽频阻抗谱的技术手段,探测不同严重程度缺陷特征阻抗变化的影响,建立宽频阻抗谱与电缆缺陷严重程度的映射关系。
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公开(公告)号:CN118823219A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310404016.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 四川大学
IPC: G06T17/00 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 本发明公开了基于特征感知对齐生成对抗网络的岩心图像微观结构三维重建方法,包括以下步骤:(1)采集并制作岩心二值图像数据集,用于网络的训练与测试;(2)设计基于特征感知对齐生成对抗网络生成网络模型;(3)设计特征对齐网络模块;(4)设计多尺度特征感知损失函数;(5)设计特征对齐损失函数;(6)基于上述模型与损失函数,完成训练,获得多尺度特征感知对齐生成对抗网络;(7)基于训练的模型,利用其中的生成模块,完成对数字岩心图像的三维重建;本发明提出的重建方法可以使用单张图像重建三维岩心图像,且对多种不同孔隙度的岩心图像都具有泛化性,在石油地质领域有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN110412277B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN201910563588.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 四川大学华西医院 , 成都华西精准医学产业技术研究院有限公司
IPC: G01N33/574
Abstract: 本发明涉及体外诊断试剂领域,具体涉及SNAP91自身抗体检测试剂在制备肺癌筛查试剂盒中的用途。本发明首次发现肺癌患者血清中SNAP91蛋白的自身抗体水平显著高于健康患者。本发明将检测SNAP91蛋白自身抗体的试剂用于制备肺癌筛查试剂盒,能够实现肺癌的有效筛查。
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公开(公告)号:CN110456068A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910704142.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 四川大学华西医院 , 成都华西精准医学产业技术研究院有限公司
IPC: G01N33/68 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及体外诊断试剂领域,具体涉及XIRP1自身抗体检测试剂在制备肺癌筛查试剂盒中的用途。本发明首次发现肺癌患者血清中XIRP1蛋白的自身抗体水平显著高于健康患者。本发明将检测XIRP1蛋白自身抗体的试剂用于制备肺癌筛查试剂盒,能够实现肺癌的有效筛查。
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公开(公告)号:CN103972900A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410216454.2
申请日:2014-05-21
Applicant: 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 , 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种利用电压控制敏感因子确定多馈入直流输电系统无功补偿装置布点的方法,其特点是首先提出了电压控制敏感因子的定义及其计算方法,然后将多馈入直流系统受端节点处的电压控制敏感因子分别进行计算,并从大到小进行排序,从而确定安装无功补偿装置的优先级。利用电压控制敏感因子来进行无功补偿装置的布点,不仅考虑到了对本地逆变侧换流母线电压稳定性的影响,而且还考虑到了无功补偿装置对多馈入直流输电系统中其他节点处影响,从而使整体上对电压稳定性的改善最优,经济效益最大化。
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公开(公告)号:CN101798484B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201010118179.2
申请日:2010-03-05
IPC: C09D175/04 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种树枝形有机-无机杂化水性纳米聚氨酯-环氧防腐涂料与制备方法,涂料的组成组分主要包括树枝形有机-无机杂化纳米聚氨酯-环氧乳液、防腐颜填料、颜料分散剂、成膜助剂、水性助剂、交联固化剂和去离子水,其中树枝形有机-无机杂化纳米聚氨酯-环氧乳液,是通过先预聚合成聚氨酯亲水支链,采用超支化合成技术制备树枝状聚氨酯中间产物,再采用原位聚合法使有机-无机杂化接入纳米材料,同时接枝带羟基的环氧树脂制得。所制得的乳液通过复配加入防腐颜填料等制得防腐涂料。本发明的防腐涂料,完全解决了溶剂型防腐涂料VOC污染问题,同时也解决了当前水性防腐涂料韧性不好、耐候、耐老化及耐酸、耐碱、耐溶剂性能差等一系列的问题。
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公开(公告)号:CN101798484A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010118179.2
申请日:2010-03-05
IPC: C09D175/04 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种树枝形有机-无机杂化水性纳米聚氨酯-环氧防腐涂料与制备方法,涂料的组成组分主要包括树枝形有机-无机杂化纳米聚氨酯-环氧乳液、防腐颜填料、颜料分散剂、成膜助剂、水性助剂、交联固化剂和去离子水,其中树枝形有机-无机杂化纳米聚氨酯-环氧乳液,是通过先预聚合成聚氨酯亲水支链,采用超支化合成技术制备树枝状聚氨酯中间产物,再采用原位聚合法使有机-无机杂化接入纳米材料,同时接枝带羟基的环氧树脂制得。所制得的乳液通过复配加入防腐颜填料等制得防腐涂料。本发明的防腐涂料,完全解决了溶剂型防腐涂料VOC污染问题,同时也解决了当前水性防腐涂料韧性不好、耐候、耐老化及耐酸、耐碱、耐溶剂性能差等一系列的问题。
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公开(公告)号:CN101798483A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010118171.6
申请日:2010-03-05
IPC: C09D175/04 , C09D175/16 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种常温多重固化有机-无机杂化水性纳米聚氨酯木器涂料及其制备方法,涂料的组成组分主要包括有机-无机杂化纳米聚氨酯乳液、成膜助剂、消泡抑泡剂、流平剂、基材润湿剂、稳定分散剂、增稠剂和水性光引发剂,其中有机-无机杂化纳米聚氨酯乳液,是通过先预聚合成聚氨酯预聚物,再采用原位聚合技术将有机-无机杂化接入无机纳米材料,接枝含活性官能团和碳-碳双键的光固化封端剂制得。在有机-无机杂化纳米聚氨酯乳液中加入颜填料和助剂分散均匀,即制得常温多重固化有机-无机杂化水性纳米聚氨酯木器涂料。本发明不仅解决了溶剂型涂料VOC污染问题,同时也解决了水性涂料韧性不好、耐候、耐老化及耐酸、耐碱、耐溶剂性能差的问题。
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公开(公告)号:CN101550224A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200910059201.8
申请日:2009-05-07
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明提供了一种阳离子聚氨酯/无机纳米材料有机-无机杂化涂饰剂及其制备方法。涂饰剂的主要组成以质量百分比计为:纳米结构聚氨酯20~50%,去离子水50~80%。涂饰剂的制备方法,主要内容包括:由二元醇和二异氰酸酯制备聚氨酯预聚物;加入扩链剂和无机纳米粒子对制备的聚氨酯预聚物进行扩链;对聚氨酯预聚物进行中和、乳化、脱除溶剂。本发明采用原位聚合法制备有机-无机杂化涂饰剂,制备过程不使用任何前驱体,从根本上解决了溶胶-凝胶法使用价格昂贵而且毒性较大的前躯体,对环境易造成严重污染的问题,同时也解决了共混法所存在的无机纳米粒子与聚氨酯之间分散不均匀且易团聚的问题,所制得的涂饰剂具有良好的应用性能优异,施工操作方便。
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公开(公告)号:CN116675603A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310665687.X
申请日:2023-06-06
Applicant: 四川大学
IPC: C07C67/03 , C07C69/82 , C07C37/055 , C07C39/16 , B01J31/02 , C07D317/38
Abstract: 本发明公开了一种乙酸盐类离子液体高效催化解聚回收废聚酯材料(PET,PC)的方法,以及该方法在聚酯废塑料的再循环的应用。属于废弃资源高值转化技术。该方法解决了现有催化剂催化聚酯材料醇解反应时间长、所需温度高以及金属催化剂带来的金属残留问题。本发明提供的乙酸盐类离子液体催化剂,在温和条件下即可实现废聚酯的高效解聚,转化率可达100%,纯度可达99%。本发明操作简单,原料廉价易得,工艺绿色环保,用量极少、容易分离、且可重复使用,实为一种经济有效的方法。
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