基于谱图融合的海岸环境微塑料老化行为解析方法

    公开(公告)号:CN109766909B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201811440905.5

    申请日:2018-11-29

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供一种基于谱图融合的海岸环境微塑料老化行为解析方法,包括以下步骤:1.海岸环境收集微塑料样本并分离制备。2.利用红外光谱仪获得微塑料样本的微区形态图像和红外光谱信息。3.对红外光谱信息提取相关特征光谱数据矩阵。4.对微区图像信息利提取纹理特征。5.对微区图像信息获得表面泛黄色度特征。6.建立基于样本表面形态‑分子光谱的特征融合预测模型。7.对预测模型进行校正,得到校正模型。8.提取待测样本的特征融合矩阵,将待测样本的特征融合矩阵输入校正模型中获得相应老化解析结果。本方案通过引入光谱羰基比例,纹理形态泛黄色度等参数,实现复杂环境微塑料老化程度快速解析。

    一种水果的内部品质无损检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109085125B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN201811145688.7

    申请日:2018-09-29

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种水果的内部品质无损检测装置,包括托盘、环形遮光圈、卤素灯光源、底座、多通道传输光纤及电机,环形遮光圈沿周向分布有透光窗和透光孔组,各透光孔组均包括定位类透光孔和透光孔,各定位类透光孔等距排列,多通道传输光纤具有若干光信号接收端口和一个光信号输出端口,各光信号接收端口均设于托盘内周壁;环形遮光圈的外周设有若干齿轮槽,其中一所述的齿轮槽设有主动齿轮电机设于托盘并可驱动主动齿轮与对应的齿轮槽的啮合传动以带动环形遮光圈的顺时针转动。本发明具有以下优点:采用多通道漫透射光谱采集探头来获取水果的光谱信息,并以各采样光谱构建定量模型,以各采样光谱预测结果的平均值为所测水果的品质指标。

    一种Pd/PdO异质结催化剂、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113802141B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111205619.2

    申请日:2021-10-15

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明属于电催化合成氨技术领域,具体涉及一种Pd/PdO异质结催化剂、制备方法及其应用。本发明还提供了一种简单绿色的制备Pd/PdO异质结催化剂的方法,通过该方法制得的材料活性高,选择性高,活性位点暴露多,成分可控,其所制备得到的Pd/PdO异质结催化剂在两相交界处可以适当吸附N2,同时又能抑制HER反应,异质结的“协同效应”可以让N2在低过电势下以远端缔合机制进行还原。经实验验证,该Pd/PdO异质结催化剂呈现出优异的NRR性能。因此,该异质结催化剂在催化氮还原方面展现出了便于大规模产氨的优势。

    一种快速无损检测水果品质的装置及方法

    公开(公告)号:CN109187544A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811257635.4

    申请日:2018-10-26

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速无损检测水果品质的装置及方法,包括箱体和设置在箱体中的机器视觉检测模块、近红外光谱检测模块和数据处理器;所述箱体底部设有供待测水果放置的支撑柱;所述箱体底部还设有驱动所述支撑柱旋转的第一驱动件;所述支撑柱上设有驱动待测水果从支撑柱脱离并从出口滚出的第二驱动件。本发明的有益效果是利用机器视觉检测模块和近红外光谱检测模块检测待测水果的外观品质和内部品质,利用第一驱动件旋转待测水果使全方位检测水果,再利用第二驱动件将待测水果推到其等级对应的出口,实现待测水果品质检测和分级的目的。

    一种氧掺杂的TaN纳米片及其应用

    公开(公告)号:CN113860271B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111040332.9

    申请日:2021-09-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明涉及电化学材料技术领域,具体涉及一种氧掺杂的氮化钽(TaN)纳米片及其应用。其中氧掺杂的TaN纳米片的制备方法包括以下步骤:以TaN为原料制备出TaN纳米片;将TaN纳米片置于碱性溶液中刻蚀,得到氧掺杂的TaN纳米片。与块体TaN相比,本发明提供的氧掺杂的TaN纳米片对多硫化物有更强的吸附能力,材料中的Ta能与多硫化物中的S通过Ta−S键发生强化学相互作用,在材料掺氧的情况下,表现出极强的Li2S6吸附性。将其用于锂硫电池正极可以显著改善电池性能。

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