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公开(公告)号:CN113041008A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110258826.8
申请日:2021-03-09
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种可穿戴热疗电子器件及其阵列化的制备方法,属于电子皮肤技术领域,具体涉及可穿戴电子器件技术领域,以解决现有的热疗设备存在体积和重量较大,不易控温等缺点,其应用主要限制在医院中,应用上存在局限性的缺陷,从下至上依次包括无纺布衬底、丝网印刷银浆电极、导电材料和无纺布复合敏感层、PDMS缓冲层和导线。本发明提出的阵列化热疗电子器件可以同时感知一些人体的基本生理信号的同时根据运动程度有效的控制热疗的温度,采用无纺布来制备器件,也能保证皮肤的舒适性,该热疗电子器件具有优异的皮肤适应性和更广的应用范围,可促进可穿戴电子领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN111162186B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911391638.1
申请日:2019-12-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于阶梯式多反系间窜越过程的有机白光发光器件及其制备方法,所述的发光层由MCP、DMAC‑DPS、4CzPNPh和PO‑T2T材料中的至少2中形成的激基复合物组成,所述发光层具有阶梯式多反系间窜越过程的发光层结构。有效的提高了激子的反系间窜越速率,使得激子的利用率大幅提升,同时提高了器件的荧光量子产率,改善了传统全荧光器件激子利用率低的问题,其具有全荧光、反系间窜越速率高、荧光量子产率高等优点,有效的提高了白光器件的发光效率。
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公开(公告)号:CN112766108A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110022951.9
申请日:2021-01-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于上下文信息的SAR图像目标检测方法,主要解决现有技术忽略目标周围场景中的上下文信息,导致检测性能差的问题。其方案是:生成训练、验证数据集;添加由双向GRU网络实现的上下文信息融合模块,构成基于上下文信息的SAR图像目标检测网络,使得图片特征中的每个特征像素能融合其与周围像素之间的上下文信息,并在检测模块中使用ROI Align固定特征尺寸,采用双线性插值的方式代替对浮点数取整,以免候选区域映射位置出现偏差;计算目标检测网络的损失,并根据损失对网络进行训练;将测试数据输入到训练好的目标检测网络中进行测试,得到检测结果。本发明有效提高了SAR图像目标检测性能,可用于目标识别。
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公开(公告)号:CN108764310A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810474203.2
申请日:2018-05-17
Applicant: 西安电子科技大学 , 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司
CPC classification number: G06K9/6268 , G06K9/4676 , G06K9/6256 , G06K2209/21
Abstract: 本发明公开了一种基于多尺度多特征深度森林的合成孔径雷达SAR目标识别方法,主要针对已有SAR目标识别方法不足,提出了多尺度多特征深度森林应用于SAR目标识别。其实现步骤是:(1)生成训练样本集和测试样本集;(2)提取每个样本的多尺度幅度特征;(3)提取每个样本的多尺度结构特征;(4)训练深度森林分类器;(5)识别目标型号。本发明通过多尺度特征的引入反映从局部到全局的样本图像特征,通过多特征的联合使用全面的反映样本图像特征,同时利用深度森林分类器进行目标型号识别,超参数数量少且稳健,减少了训练过程的时间,提高了SAR目标的识别精度。
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公开(公告)号:CN104690627B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510057450.9
申请日:2015-02-04
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载敏感型精密自动进给砂轮切割机。现有手动进给型砂轮切割机进给速度不精确,切割负载瞬变,砂轮片磨损过快,安全性差。本发明的导向机构与基座固定,并通过连接板与丝杆螺母固定;丝杆螺母与传动丝杆螺纹副连接;传动丝杆支承在导向机构上,且顶端与伺服电机的输出轴连接;三相交流电机通过安装座固定在连接板上,其输出轴输出动力给砂轮。电流互感器的初级绕组串接在三相交流电机的主回路上,次级绕组的信号输出端口与数字化控制器模块相连;数字化控制器模块通过数据传输线与伺服电机的控制端相连。本发明可以通过砂轮转速和三相交流电机的电流反馈实时切割负载;可以自动调节伺服驱动进给,实现恒功率化切割。
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公开(公告)号:CN104607378A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201410709227.3
申请日:2014-11-28
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B06B1/04
Abstract: 本发明公开了一种振动加工用磁流变液激振装置,包括激振缸、磁流变液液压系统、激振器工况监控系统;所述的激振缸包括激振缸体、安装底板、电磁线圈、激振端盖;所述的磁流变液液压系统包括磁流变液箱、过滤器、油泵、电机、单向阀、溢流阀、油压表、手动球阀、卸荷阀、温度计;所述的激振器工况监控系统包括超声波电源、激光位移传感器、传感器支架、前置放大器、转换板、数据采集卡和工控机;本发明不仅能够大幅提高激振频率,而且设备结构较为简单;本发明具有工况监控装置,能够对激振振幅和频率进行实时监控,并且可以快速方便的调整激振振幅和频率。
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公开(公告)号:CN102208548B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201110097165.1
申请日:2011-04-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01L51/44 , H01L51/46 , C09J175/14 , C09J167/06 , C09J4/00 , C09J4/02 , C09J163/00 , H01L51/48
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种柔性光电子器件用基板,包括柔性衬底和导电层,所述柔性衬底和导电层由以下两种方式中的一种构成:①柔性衬底为需要双重固化的胶粘剂,导电层为薄层碳纳米管,所述薄层碳纳米管的空隙中填充有石墨烯;②柔性衬底为掺杂石墨烯的需要双重固化的胶粘剂,导电层为薄层碳纳米管,所述薄层碳纳米管的空隙中填充有掺杂石墨烯的需要双重固化的胶粘剂,所述需要双重固化的胶粘剂包括紫外光固化-热固化体系、紫外光固化-微波固化体系、紫外光固化-厌氧固化体系和紫外光固化-电子束固化体系。该基板解决了薄层碳纳米管表面平整度差以及碳纳米管与柔性衬底之间结合力差的问题,提高了导电层的电导率以及基板对水氧的阻隔能力。
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公开(公告)号:CN102208554B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110096391.8
申请日:2011-04-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: B32B3/10 , H01L51/52 , H01L51/54 , C09J4/02 , C09J167/06 , C09J4/00 , C09J163/00 , H01L51/56
Abstract: 本发明公开了一种柔性发光器件用基板,包括柔性衬底和导电层,所述柔性衬底和导电层由以下两种方式中的一种构成:①柔性衬底为需要双重固化的胶粘剂,导电层为薄层碳纳米管,所述薄层碳纳米管的空隙中填充有无机发光纳米颗粒;②柔性衬底为掺杂无机发光纳米颗粒的需要双重固化的胶粘剂,导电层为薄层碳纳米管,所述薄层碳纳米管的空隙中填充有掺杂无机发光纳米颗粒的需要双重固化的胶粘剂,所述需要双重固化的胶粘剂包括紫外光固化-热固化体系、紫外光固化-微波固化体系、紫外光固化-厌氧固化体系和紫外光固化-电子束固化体系。
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公开(公告)号:CN102208559B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110096429.1
申请日:2011-04-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01L51/52 , H01L51/54 , C09J183/04 , H01L51/56
Abstract: 本发明公开了一种柔性发光器件用基板,包括柔性衬底和导电层,其特征在于,所述导电层为石墨烯薄膜,所述柔性衬底为掺杂有机发光材料的紫外光固化的有机硅胶粘剂。该基板解决了导电层表面粗糙度大以及导电层与柔性衬底之间结合力差的问题,提高了导电层与柔性衬底之间结合力以及基板对水氧的阻隔能力。
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公开(公告)号:CN102208540B
公开(公告)日:2013-03-06
申请号:CN201110096771.1
申请日:2011-04-18
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01L51/44 , H01L51/46 , C09J167/06 , C09J4/00 , H01L51/48
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明公开了一种柔性光电子器件用基板,包括柔性衬底和导电层,其特征在于,所述柔性衬底和导电层由以下两种方式中的一种构成:①所述柔性衬底为紫外光固化胶粘剂,所述导电层为银纳米线薄膜,所述银纳米线薄膜的空隙中填充有碳纳米管;②所述柔性衬底为掺杂碳纳米管的紫外光固化胶粘剂,所述导电层为银纳米线薄膜,所述银纳米线薄膜的空隙中填充有掺杂碳纳米管的紫外光固化胶粘剂,所述紫外光固化胶粘剂包括自由基型紫外光固化胶粘剂、阳离子型紫外光固化胶粘剂以及它们的混合体系。该基板解决了银纳米线薄膜粗糙度大以及银纳米线薄膜与柔性衬底之间结合力差的问题,提高了银纳米线薄膜的电导率和表面的平整度,增加了银纳米线薄膜与柔性衬底之间结合力。
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