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公开(公告)号:CN113270601B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110492174.4
申请日:2021-05-06
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供具有粗糙表面的双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁的多孔纳米管及其制备方法,其利用Ki rkenda l l效应使得铂离子在钯纳米线表面发生成核现象,并通过沉积层的缝隙将内部的钯逐渐移除进而形成外径为8.6纳米、壁厚约为2.2纳米的空心PdPt纳米管,该纳米管经进一步处理形成了管壁元素为Pt/PdPt/Pt夹层结构。产物PdPt纳米管能够充分的将铂元素暴露在纳米管壁的内外两侧,大幅度提高材料中铂的利用率,且管壁夹层中含有PdPt双元素,通过双金属间应力和应变效应,大幅度提高了催化反应活性。用做在燃料电池阴极反应催化剂时,在氧还原反应中大大提高了催化剂的反应活性,其活性比表面积ECSA是现市售商业Pt/C的1.46倍,质量活性(MA)是商业Pt/C的14.3倍,实际比活性(SA)是商业Pt/C的9.64倍。
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公开(公告)号:CN113967742A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111240730.5
申请日:2021-10-25
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开了催化剂制备领域的共格孪晶面三元素PdPtIr多孔一维纳米线及其制备方法。本发明首先制备Pd纳米线,然后通过将含有Ir3+和Pt4+的溶液与Pd纳米线反应,Ir3+和Pt4+还原为Ir和Pt共沉积在Pd纳米线表面,同时通过Kirkendall效应形成多孔结构,最终得到高活性、形貌独特的富含共格孪晶面的PdPtIr多孔一维纳米线。本发明的制备方法,用价格稍低的钯、铱与铂合金化,降低了催化剂的成本,且制备的纳米线富含孪晶排列和多孔结构,在催化剂性能方面有大幅度提高。
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公开(公告)号:CN117726705A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311747526.1
申请日:2023-12-19
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开了一种同时低剂量CT重建与金属伪影校正的深度学习方法,包括如下步骤:步骤S1、构建用于低剂量CT重建和金属伪影校正的基于多尺度自适应的深度稀疏变换网络模型;步骤S2、训练基于多尺度自适应的深度稀疏变换网络:步骤S3、向构建好的图像域最优网络模型中输入含有金属伪影的低剂量CT图像和金属掩膜,基于多尺度自适应的深度稀疏变换网络的输出为金属伪影校正后CT图像。本发明是少数用于金属植入物存在时的低剂量CT重建的方法,具有一定的可解释性,且不需要用到难以获得的弦域数据,具有高精度的金属伪影校正性能。
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公开(公告)号:CN113967742B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111240730.5
申请日:2021-10-25
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开了催化剂制备领域的共格孪晶面三元素PdPtIr多孔一维纳米线及其制备方法。本发明首先制备Pd纳米线,然后通过将含有Ir3+和Pt4+的溶液与Pd纳米线反应,Ir3+和Pt4+还原为Ir和Pt共沉积在Pd纳米线表面,同时通过Kirkendall效应形成多孔结构,最终得到高活性、形貌独特的富含共格孪晶面的PdPtIr多孔一维纳米线。本发明的制备方法,用价格稍低的钯、铱与铂合金化,降低了催化剂的成本,且制备的纳米线富含孪晶排列和多孔结构,在催化剂性能方面有大幅度提高。
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公开(公告)号:CN117726705B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311747526.1
申请日:2023-12-19
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明公开了一种同时低剂量CT重建与金属伪影校正的深度学习方法,包括如下步骤:步骤S1、构建用于低剂量CT重建和金属伪影校正的基于多尺度自适应的深度稀疏变换网络模型;步骤S2、训练基于多尺度自适应的深度稀疏变换网络:步骤S3、向构建好的图像域最优网络模型中输入含有金属伪影的低剂量CT图像和金属掩膜,基于多尺度自适应的深度稀疏变换网络的输出为金属伪影校正后CT图像。本发明是少数用于金属植入物存在时的低剂量CT重建的方法,具有一定的可解释性,且不需要用到难以获得的弦域数据,具有高精度的金属伪影校正性能。
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公开(公告)号:CN113270601A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110492174.4
申请日:2021-05-06
申请人: 燕山大学
摘要: 本发明提供具有粗糙表面的双元素Pt/PdPt/Pt夹层管壁的多孔纳米管及其制备方法,其利用Ki rkenda l l效应使得铂离子在钯纳米线表面发生成核现象,并通过沉积层的缝隙将内部的钯逐渐移除进而形成外径为8.6纳米、壁厚约为2.2纳米的空心PdPt纳米管,该纳米管经进一步处理形成了管壁元素为Pt/PdPt/Pt夹层结构。产物PdPt纳米管能够充分的将铂元素暴露在纳米管壁的内外两侧,大幅度提高材料中铂的利用率,且管壁夹层中含有PdPt双元素,通过双金属间应力和应变效应,大幅度提高了催化反应活性。用做在燃料电池阴极反应催化剂时,在氧还原反应中大大提高了催化剂的反应活性,其活性比表面积ECSA是现市售商业Pt/C的1.46倍,质量活性(MA)是商业Pt/C的14.3倍,实际比活性(SA)是商业Pt/C的9.64倍。
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