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公开(公告)号:CN119649350A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411678024.2
申请日:2024-11-21
IPC: G06V20/60 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/54 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于判别卷积字典学习的机织物纹理重构与分类方法,首先将含有不同类样本的机织物纹理图像训练集中所有的机织物纹理图像进行低通滤波操作,提取其高通分量#imgabs0#和低通分量#imgabs1#以及构建DCDL模型并对模型进行优化求解;然后将#imgabs2#和相应的类别标签输入DCDL模型中进行训练,训练结束后输出学习到的局部卷积字典DL和相应的局部分类器权重WL;最后,对于测试图像yq,先对其进行低通滤波操作,提取#imgabs3#再计算其高通分量#imgabs4#对应的编码系数Xq,最终通过DL和Xq对#imgabs5#和图像yq进行重构,通过WL和Xq来确定图像yq的类别。本发明可同时实现对机织物纹理的表征与分类,且分类精确。
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公开(公告)号:CN119593117A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411672510.3
申请日:2024-11-21
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D01H13/32 , D01H13/30 , D01H13/10 , G01D21/02 , G05B19/418 , G06F18/10 , G06V10/764 , G06N20/00
Abstract: 本发明属于纺纱设备技术领域,具体公开了一种用于气体涡流纺纱装置的纤维损伤避免系统,集成了纤维预处理、气流控制、纤维输送、实时监测和智能控制等多种功能,旨在全面提升纺纱过程中的纤维保护能力,通过优化纤维的预处理过程,利用智能湿度控制和机械柔化技术,使纤维在进入纺纱区域之前达到最佳加工状态,减少了纤维的初始损伤,以保证纤维在纺纱过程中的受力均匀性,避免因气流波动导致的纤维损伤,并将这些数据反馈至损伤预防控制单元,自动调整纺纱参数,实现对纺纱过程的智能化、动态化优化,进一步减少纤维损伤的可能性。
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公开(公告)号:CN111535024B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010305749.2
申请日:2020-04-17
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/83 , D06M11/79 , D06M15/31 , D06M15/256 , D06M23/16 , D06M101/20 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种具有汗液超快速蒸发与单向导湿性能的无纺布,包括作为力学支撑层的无纺基布,无纺基布的纤维由内向外依次附着有内嵌发热结构、亲水涂层,内嵌发热结构由若干纳米金属颗粒构成,亲水涂层覆盖内嵌发热结构,并由亲水材料制成;该无纺布的其中一个侧面结合有由疏水材料制成的疏水层。通过内嵌发热结构中纳米金属颗粒产生的焦耳热促进了超快速水分蒸发过程,而无纺布两侧构造表面能差,促进了水分在无纺布中的单向传导。本发明具有超快速水分蒸发与单向导湿性能,可广泛应用于运动类纺织品中。
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公开(公告)号:CN113089123B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110428026.6
申请日:2021-04-21
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明提供了一种碳化锆/聚吡咯‑聚氨酯复合纤维及其制备方法和应用,该复合纤维包括聚氨酯基体和碳化锆/聚吡咯复合颗粒,碳化锆/聚吡咯复合颗粒包括碳化锆和聚吡咯,聚吡咯掺杂双(三氟甲基磺酰基)亚胺锂;制备方法包括先合成碳化锆/聚吡咯复合颗粒,将聚氨酯溶解在二甲基甲酰胺中并搅拌,得到聚氨酯溶液,将碳化锆/聚吡咯复合颗粒分散在聚氨酯溶液中,通过湿法纺丝工艺即可;本发明中的聚吡咯主要对近红外的光具有较强的吸收能力,而碳化锆不仅能够吸收近红外光还能够高效吸收可见光;聚吡咯具有光热转换功能和电热转换功能,将碳化锆/聚吡咯复合颗粒填充到聚氨酯纤维中,制得既具有吸光发热功能又具有通电发热功能的纤维材料。
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公开(公告)号:CN110373847B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910525206.9
申请日:2019-06-18
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及服装表面测试技术领域的一种自动去毛球设备和识别毛球方法,包括:载物台;用于将衣服固定在载物台上的锁定组件;以及毛球去除机构;其中,毛球去除机构包括:主座;升降滑动地安装在主座上的、处于衣服正上方的升降座;安装在主座上的升降电动推杆,升降电动推杆的伸缩杆与升降座连接;以及回收箱;升降座上设有多个横移孔,每个横移孔均滑动地安装有吸入管,升降座上还安装有多个与吸入管一一相配的横移电动推杆,每个吸入管上端均连通有柔性管结构的排出管,排出管连通吸入管、回收箱;每个吸入管内腔的下方安装有刀片,每个吸入管下端罩有网罩。可准确、有效地自动识别毛球位于衣服的具体位置,并能够去除毛球。
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公开(公告)号:CN113564752A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110754816.3
申请日:2021-07-05
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D01F9/21 , D01F9/22 , D01F1/10 , D01F1/08 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/46 , H01M4/48 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种内管壁负载氧化锡的中空多孔碳纳米纤维及其制备方法和应用,制备方法包括:将聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯和聚乙烯吡咯烷酮混合后得到壳层纺丝溶液;将聚乙烯吡咯烷酮和二水氯化亚锡溶解得到芯层纺丝溶液;将壳层纺丝溶液、芯层纺丝溶液同轴静电纺丝,得到碳纤维前驱体;进行预氧化和碳化处理,得到内管壁负载氧化锡的中空多孔碳纳米纤维;与传统方法制得的多孔碳纳米纤维相比,将氧化锡与碳纤维结合形成网络骨架,不仅使碳纤维具有更多的活性位点和更高的比电容,同时其可控的离子、电子传输通道提高了氧化锡储存电荷的稳定性和高效性,制备的中空多孔碳纳米纤维可应用于锂电池及超级电容器等方面。
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公开(公告)号:CN113502605A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110895949.2
申请日:2021-08-05
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D04H5/00 , D04H5/08 , D04H1/728 , D01F6/54 , D01F1/10 , D01F6/06 , D06M15/37 , D06M101/28 , D06M101/20
Abstract: 本发明提供了一种具有定向水传输功能的多层纤维膜及其制备方法,采用熔融静电纺丝和溶液静电纺丝相结合的方法,制备了多层纤维膜,具体地,采用熔融静电纺丝技术制备的聚丙烯纤维层位于紧靠皮肤的内层,而含有亲水性纳米二氧化硅颗粒的聚丙烯腈层位于外层,具有显著的亲水性,有效地将水输送到复合材料的外表面;用多巴胺碱性水溶液处理制备的PAN‑SiO2/PP,不仅提高了PP层的润湿性,而且进一步提高了PAN‑SiO2的亲水性;在PP层和PAN‑SiO2之间加入一层棉网聚丙烯,形成三明治结构,以加速双层纤维膜的水传输,故表明了所制备的多层超细纤维膜的定向水输送。
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公开(公告)号:CN113184814A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110528372.1
申请日:2021-05-14
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C01B21/082 , B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J27/24 , C09K3/00 , H01G11/30 , H01G11/24 , H01G11/86 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种硼碳氮化物纳米片及其制备方法和应用,该制备方法包括将硼源、碳源、氮源混合,然后进行搅拌干燥和研磨得到非晶相前驱体,之后进行热处理,球磨和纯化即可;本发明的硼碳氮化物纳米片可以在超级电容器电极材料、隔热吸波材料或催化吸附材料中得以应用;本发明的制备方法通过球磨高温热处理,省去了在水溶液或其他溶剂中先分散再析出结晶的过程,从而节省了溶剂蒸发的能耗,降低了生产成本;本发明通过优化制作过程省去将原料溶于水或其他溶剂再析出的过程,而是将固态原料混合后,置于行星球磨机中进行混和均匀和细致化,增加原料接触面积,扩大反应,从而增加反应速率和反应程度。
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公开(公告)号:CN113182691A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110405561.X
申请日:2021-04-15
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/362 , B23K26/70 , B05D5/00 , B05D7/00 , B05D7/14 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种利用飞秒激光刻蚀涂布机基材制备超疏水薄膜的方法,包括:将涂布机基材固定在三维精密移动平台上,飞秒激光经显微物镜聚焦在涂布机基材表面,控制三维精密移动平台移动,使飞秒激光聚焦在涂布机基材表面进行刻蚀加工,调整三维精密移动平台的移动速率重复刻蚀加工,得到涂布机微纳基材,再将疏水聚合物以溶液涂覆或者熔体沉积的方式在其表面成膜,经固化后烘干,得到表面具有3D微观纹理结构的超疏水薄膜。本发明采用飞秒激光对涂布机硬质基材进行刻蚀得到微纳基材后在其表面成膜得到3D微观纹理结构,液滴接触角增大,薄膜的疏水性能大大提高,可以用于膜蒸馏材料、玻璃幕墙、野外光电仪器或精密仪器。
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