一种空间色域映射方法及装置

    公开(公告)号:CN107578384A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710772304.3

    申请日:2017-08-31

    Abstract: 本发明实施例公开了一种空间色域映射方法及装置。其中,方法包括利用引导滤波方法对满足预设颜色模式条件的原始图像的亮度通道进行边缘模糊处理,以提取原始图像的细节信息,并对细节信息进行四舍五入处理;根据色域内细节信息、色域内细节保持比例、预设细节保持比例阈值、预设色域压缩深度初始值,利用迭代算法动态计算色域压缩深度;在色域压缩前利用色域外细节信息对原始图像的细节进行预补偿;根据色域压缩深度,利用逐点色域算子将细节补偿图像向目标色域进行色域映射,实现了原始图像的空间色域映射。从根本上避免了细节补偿类色域映射中经常出现的光晕现象,获得好的图像映射质量效果,大幅提高了图像映射的计算效率。

    一种光固化快速成型用亚光光敏树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106647167A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610870589.X

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: G03F7/004 B33Y70/00

    Abstract: 本发明公开了一种光固化快速成型用亚光光敏树脂及其制备方法,该树脂是由下述重量份数的原料制成的:聚氨酯丙烯酸酯5~45、环氧树脂5~45、活性稀释剂10~25、阳离子型光聚合引发剂1~8、自由基型光聚合引发剂1~8、微米二氧化硅1~10、聚乙烯蜡粉1~10、非离子表面活性剂1~3。所述光敏树脂因添加微米二氧化硅和聚乙烯蜡粉在光固化快速成型后能够具有良好的亚光效果,并因亚光效果的引入使得光固化快速成型制造的成型零件表面不会观察到清晰的打印纹理,显著提高了成型零件的表面质量。使得制造的三维实体具有更好的力学性能,同时还能减少成型零件的收缩翘曲情况,提高打印精度,实用性更强。

    一种钛酸锂-石墨烯复合负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105845907A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610218313.3

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: H01M4/485 H01M4/366 H01M4/625 H01M10/0525

    Abstract: 本发明提出了一种钛酸锂?石墨烯复合负极材料的制备方法:(1)将乙醇与水按体积比混合,再加入酸;(2)将锂源和钛源化合物,加入到步骤(1)制得的混合液中;(3)将双组分螯合剂与水预混,混合均匀后滴加氨水直至螯合剂全部溶解,然后加入到步骤(2)制得的混合液中,并调节pH值,继续搅拌均匀成溶胶,即得钛酸锂前驱体;(4)在超声波条件下,将石墨烯粉末加入到钛酸锂前驱体溶胶中,对所得溶液进行抽滤、洗涤、干燥,最后在惰性气氛下于600~800℃烧结4~24h,冷却后得到钛酸锂与石墨烯的复合产物。采用本发明方法制备的钛酸锂?石墨烯复合负极材料,可以极大的改善钛酸锂的导电性,提高其大倍率性能,提高钛酸锂表面的包覆层紧密度,使得材料表面包覆均匀。

    一种基于纤维素的类三明治结构压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109799012B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201910061956.5

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于纤维素的类三明治结构压力传感器及其制备方法,所述压力传感器以表面接枝碳纳米管的纳米纤维化纤维素为基材,然后将纳米纤维化纤维素经过旋涂成膜后与纳米金属颗粒分层组装而获得,由于该薄膜具有天然的孔隙结构,导致所得压力传感器透气性突出而且可生物降解;本发明传感器在受到外力作用时电阻变化均匀且灵敏度高;本发明基于纤维素的类三明治结构压力传感器在受到外力作用时其电阻的变化率范围可达‑5~‑15Ω•sq‑1•Pa‑1,经过50次体积压缩比为80%的连续循环操作后形变可恢复至原尺寸的95%以上,有望用于人造皮肤及柔性可穿戴健康监测设备等领域。

    一种多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369961B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201811201440.8

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料及其制备方法,所述的多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料是以纳米纤维素为基材,然后利用富含羟基结构单元的多肽为增强剂,在纤维素分子链之间形成大量氢键连接,最后在45℃下干燥成型而获得的一种薄膜材料。本发明利用含有大量羟基结构单元的多肽作为增强剂对纳米纤维素基薄膜材料进行增强,所得产物可生物降解,具有突出的生物相容性;制备过程中均不涉及挥发性有毒物质,是制备环境友好型薄膜材料的有益原料;所得多肽增强的纳米纤维素基薄膜材料的拉伸强度可达39.2 MPa,在600‑800nm波长范围内的透光率可达78%;本发明的制备方法易与现有技术结合,可实现工业化生产。

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