一种基于融合局部特征的卷积神经网络遥感目标匹配方法

    公开(公告)号:CN115205649A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210923569.X

    申请日:2022-08-02

    发明人: 张超 吴爽 殷冠羿

    摘要: 本发明提出了一种基于融合局部特征的卷积神经网络遥感目标匹配方法,与基于整体图像的CNN特征相比,在区域级别提取的CNN特征在识别部分匹配图像之间的小的类似区域时具有更高的鲁棒性和灵活性,通过潜在的匹配区域对生成步骤,可以准确地匹配图像之间的匹配区域对,这使得从这些区域提取的CNN特征对于部分重复图像匹配更具鲁棒性,这是因为基于粗分区中的区域建议模型高效地匹配图像之间的局部特征,以选择少量排名靠前的候选图像,这可以大大缩小部分重复图像目标检测范围;由于充分利用了SIFT特征的良好鲁棒性和CNN特征的高分辨能力,本方案可以实现较为精确的匹配。

    一种甲烷-二氧化碳等离子体催化重整装置及催化重整方法

    公开(公告)号:CN109867261B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201910151775.1

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: C01B3/40 C01B3/34

    摘要: 本公开公开了一种甲烷‑二氧化碳等离子体催化重整装置及催化重整方法,包括:依次连接的微波电源、微波防回流装置、转换波导、三销钉调配器、环形波导,环形波导内部形成微波谐振腔,微波谐振腔内填充有催化剂;大气压等离子体射流装置,包括内电极、外电极和石英玻璃管,外电极为筒状,石英玻璃管套装于外电极内,内电极为柱状,内电极设置于外电极的中心轴线上;交流电源的正极和负极分别与内电极和外电极连接;二氧化碳源和甲烷源,与大气压等离子射流装置的进气端连接;大气压等离子射流装置的出气端与所述微波谐振腔的进口连通。可以有效解决传统甲烷‑二氧化碳催化重整方法中存在的反应温度高、能量转化效率低、积碳严重等问题。

    一种甲烷重整装置及甲烷重整方法

    公开(公告)号:CN109911850B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201910239733.3

    申请日:2019-03-27

    IPC分类号: C01B3/40

    摘要: 本发明属于甲烷重整技术领域,尤其涉及一种甲烷重整装置及甲烷重整方法。所述装置包括:气路,反应器,循环水路和电路,所述气路与反应器连通;所述反应器包括石英玻璃管和高压电极,所述石英玻璃管靠近安装有高压电极的一端设置有若干组进气管;所述预混阀分为第一支路、第二支路和第三支路,第一支路与进气口连通,第二支路和第三支路均和进气管连通;所述循环水路设置在石英玻璃管的外表面上,所述电路的正极、负极分别与高压电极和循环水路连接。本发明通过设计的旋风DBD等离子体协同TiO2光催化提高甲烷重整的转化率,并利用循环水做阴极达到散热和控温效果,解决传统DBD等离子体甲烷重整存在的转化率低、温度高和稳定性差等问题。

    基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN109060762B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201810843380.3

    申请日:2018-07-27

    IPC分类号: G01N21/65 B22F9/24 B82Y40/00

    摘要: 本发明提供了一种基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底及其制备方法。首先利用化学还原方法制备出含有大量银纳米颗粒(AgNPs)的银胶体;其次将银胶体与用甲苯稀释的聚二甲基硅氧烷(PDMS)混合形成悬浊液,把悬浊液滴加在硬质基板表面上,加热固化形成内含大量银纳米颗粒的PDMS薄膜,剥离;最后用浸渍法在制备好的薄膜上面转移一层银纳米颗粒,制备出基于银纳米颗粒的复合柔性表面增强拉曼基底。实验表明,通过该方法制备的表面增强拉曼散射基底可实现高灵敏度的SERS检测,拉曼信号均匀,同时具有良好的机械稳定性和柔韧性,在大范围的拉伸应变下SERS信号没有衰减甚至出现大幅度提高。本发明方法简便快捷,成本廉价,可大面积重复制备。

    一种石墨烯/金/D型塑料光纤SPR传感器及制备方法

    公开(公告)号:CN109540847B

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN201811526210.9

    申请日:2018-12-13

    IPC分类号: G01N21/552 G01N21/01

    摘要: 本发明属于SPR传感器技术领域,尤其涉及一种石墨烯/金/D型塑料光纤SPR传感器及制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)在纤维上开设有凹槽状的传感区,制备成D形纤维;(2)用化学气相沉积法在铜箔上生长石墨烯,利用热蒸镀的方法将金膜直接蒸镀到石墨烯上,得到金/石墨烯/铜箔复合层;(3)腐蚀掉金/石墨烯/铜箔复合层中的铜箔,将得到的石墨烯/金膜转移到D型光纤上,即得。本发明利用热蒸镀的方法将金直接蒸镀到石墨烯上,使石墨烯和金膜完美的贴合,之后将腐蚀掉铜箔的石墨烯/金转移到D型塑料光纤上,在塑料光纤上实现了金加石墨烯的结构。本发明制备的石墨烯/金/D型塑料光纤SPR传感器具有对互补和非互补DNA链的识别灵敏度高的特点。

    一种单向静电纺丝三维拉曼增强基底及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109916880B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910325424.8

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明属于光学检测材料技术领域,本发明涉及一种单向静电纺丝三维拉曼增强基底及其制备方法和应用。由内到外依次为银纳米颗粒、PVA包覆层、银纳米颗粒,PVA包覆层内侧的银纳米颗粒的平均粒径为72nm,PVA包覆层外侧的银纳米颗粒的平均粒径为7nm。通过静电纺丝方法制备得到聚乙烯醇@银纳米颗粒纺丝基底,通过热蒸镀的方法沉积银纳米颗粒,得到聚乙烯醇@银纳米颗粒/银纳米颗粒拉曼增强基底。

    银脑回/石墨烯/金膜三维SERS基底及制备方法

    公开(公告)号:CN107462565B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201710602081.6

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明提供一种银脑回/石墨烯/金膜复合型三维拉曼增强基底制备方法及应用,包括以下步骤:利用热蒸镀的方法在石英基表面沉积金纳米薄膜,湿法转移化学气相沉积法(CVD)生长的石墨烯,之后再利用热蒸镀的方法在石墨烯表面蒸镀银脑回纳米结构即可获得银脑回/石墨烯/金膜复合型三维拉曼增强基底。重复以上步骤可在柔性超薄的云母片上制备银脑回/石墨烯/金膜三维复合结构得到柔性拉曼增强基底用于食品安全检测。

    一种柔性半透明表面增强拉曼基底的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112014371A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010711796.7

    申请日:2020-07-22

    摘要: 本公开属于拉曼检测领域,具体提供一种柔性半透明表面增强拉曼基底的制备方法及应用。包括如下步骤:以CD-R为模板,利用PDMS复刻CD-R表面的光栅结构得到透明柔性衬底;再采用水热法在衬底上合成ZnO纳米钉;最后通过热蒸镀法在ZnO纳米钉表面制备AgNPs,获得柔性半透明表面增强拉曼基底。本发明提供的双共振柔性半透明衬底可使拉曼检测信号显著增强,具有均匀性好、柔韧性好、灵敏度高、半透明、可重复率高、分析效率高、分析对象范围广、成本低等优点。

    一种柔性、透明的二硫化钼@银颗粒/三维金字塔结构PMMA SERS基底的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108226137B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201810093495.5

    申请日:2018-01-31

    IPC分类号: G01N21/65

    摘要: 本发明提供一种基于二硫化钼@银颗粒/三维金字塔结构PMMA复合型柔性、透明的SERS基底的制备方法及应用。包括:三维金字塔结构PMMA柔性支撑层;负载在柔性支撑层上的银纳米颗粒层;负载在银颗粒层上的二硫化钼层。通过在金字塔形硅基底上沉积二硫化钼薄膜;在二硫化钼薄膜上沉积银纳米颗粒,形成银纳米颗粒层;在银纳米颗粒层上形成PMMA柔性支撑层;并去除金字塔形硅基底的方法制得。本发明操作简单、制备成本低,可实现三维SERS基底的批量化生产,而且获得的SERS基底灵敏度、均一性和稳定性高,再现性好,可以重复使用并且可以投入实际应用。步骤简单、操作方便、实用性强。

    一种用于等离子体催化重整温室气体的装置及方法

    公开(公告)号:CN111569803A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010402738.6

    申请日:2020-05-13

    IPC分类号: B01J19/08 B01J19/00

    摘要: 本公开提供了一种用于等离子体催化重整温室气体的装置及方法,包括反应器,所述反应器包括同轴嵌套的第一筒体和第二筒体,两个筒体的轴线上设有与脉冲电源连接的内电极,第二筒体的外侧面设有接地外电极,第一筒体和第二筒体之间的间隙填充有催化剂;第一筒体的外侧面靠近反应器底面的位置设有与反应器底面垂直的磁性搅拌板,第二筒体的外侧面设有多个与搅拌板配合的电磁组件,搅拌板远离第一筒体的一端的极性与电磁组件通电时靠近第二筒体的一侧的极性相同;本公开通过在反应器底部设置磁力搅拌设备,充分利用其磁场,改变放电气隙中带电粒子的运动,增加带电粒子在放电区间的停留时间,促进甲烷二氧化碳的反应,提高了温室气体重整效率。