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公开(公告)号:CN114210371A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111654569.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 合肥学院 , 安徽乐图电子科技股份有限公司
IPC: B01J31/22 , B01J31/34 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及钼酸铋‑金属有机骨架复合催化剂的制备方法及应用,通过将Bi2MoO6负载在金属有机骨架ZIF‑8中,大大提高活性位点的数量,同时化学稳定性、热稳定性也增强,可重复使用;复合催化剂Bi2MoO6@ZIF‑8的合成方法简单快捷,可以大量生产。另外复合催化剂Bi2MoO6@ZIF‑8对亚甲基蓝、甲基橙、罗丹明B、山德兰金黄染料、山德兰深红染料等染料有很好的光催化降解效果,尤其是对亚甲基蓝、山德兰金黄染料、山德兰深红染料的光催化降解率达到90%以上;Bi2MoO6@ZIF‑8在可见光条件下对其他有机污染物的光催化降解方面的开发和应用研究具有指导意义。
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公开(公告)号:CN106517360A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611011874.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 合肥学院
IPC: C01G51/04
CPC classification number: C01G51/04 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/32 , C01P2004/61
Abstract: 本发明涉及四氧化三钴微米粉体制备技术领域,特别涉及一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体及其制备方法。它由四氧化三钴纳米颗粒自组装而成,球形粉体的粒径为1~10μm,球形粉体的形貌均匀。制备方法为:可溶性钴盐的水溶液与甘氨酸—NaOH的水溶液经超声混合后置于恒温鼓风干燥箱中进行反应;反应完全后经后处理得到四氧化三钴微米球形粉体。本发明通过甘氨酸生物分子辅助水热法成功的获得一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体材料。通过系列表征表明在甘氨酸作为模板和原料反应体系中获得的粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体具有粒度分布较窄、形貌分布均一和可控等性能。
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公开(公告)号:CN115035386A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210751891.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 合肥学院
IPC: G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 一种基于定位蒸馏的YOLOX目标检测模型压缩方法,涉及图像识别技术领域。该方法利用深度学习框架搭建YOLOX_X模型作为教师模型,YOLOX_Nano模型作为学生模型。利用加强特征提取网络提取两个模型的多层特征图,挑选特征图的主要蒸馏区域MainRegion和有价值定位区域VLR,将特征图进行解耦为分类检测头和定位检测头,并分别设计分类损失函数和定位损失函数;训练教师网络和学生网络,固定网络模型权重,根据总的损失函数进行反向传播,实现蒸馏学习。本发明为YOLOX目标检测的蒸馏实现分类头和回归头的分别治理,为分类和回归提供了一种统一的蒸馏框架。
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公开(公告)号:CN114663380A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210265481.3
申请日:2022-03-17
Applicant: 合肥学院
Abstract: 本发明公开了一种铝材表面缺陷检测方法、存储介质及计算机系统,其中方法包括以下步骤:S1,使用深度残差网络获取缺陷特征图;S2,特征提取网络FDA提取深层次特征;S3,针对缺陷特征图的每个位置生成多个预设的定位框,将区域建议网络RPN应用于缺陷特征图,并返回一个细化的区域建议框以及其中包含感兴趣对象的分数;S4,保留最接近真实框的区域建议框集合;S5,目标检测网络R‑CNN Predictor对区域建议框集合中的对象进行分类,并对区域建议框进行回归;S6,对步骤5得到的FDA‑FRCNN模型进行训练后得到最终的FDA‑FRCNN模型。FDA‑FRCNN模型实现了对各种尺度缺陷的高效检测。
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公开(公告)号:CN111804307A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010715018.5
申请日:2020-07-23
Applicant: 合肥学院
IPC: B01J23/889 , B01J37/34 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J20/06 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助溶胶法研制ZnO-TiO2改性FeMnO3复合材料的方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)取硝酸铁固体和硝酸锰液体,加入烧杯中用蒸馏水溶解,在磁力搅拌的同时加入金属离子摩尔量的两倍的柠檬酸,充分搅拌后,用氨水溶液调节pH值,磁力搅拌后放入100℃烘箱中干燥至干凝胶,然后加入程序升温炉预烧形成粉末;(2)将得到的粉末以摩尔比为1:1,1:2,2:1分别与钛酸四丁酯和乙酸锌溶液进行复合,得到混合溶液充分搅拌,放入微波反应器中反应后获得溶胶,再将溶胶在干燥器中120℃烘干成干凝胶,研磨成粉,装入坩埚中做好标记,将所有混合组分包括纯组分放入程序升温炉中煅烧获得最终的复合催化剂粉体。
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公开(公告)号:CN106237974B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610624263.9
申请日:2016-07-31
Applicant: 合肥学院
Abstract: 本发明涉及有机染料吸附降解技术领域,具体是涉及一种Ni‑Co‑Ce混合掺杂MCM‑41介孔分子筛的制备方法。MCM‑41分散在无水乙醇中,形成混合液A,搅拌至混合液完全混合均匀;将Ni(NO3)2·6H2O、CoCl2·6H2O和Ce(SO4)2·4H2O分散在无水乙醇中,搅拌均匀后缓慢加入到混合液A中,使混合均匀,并且再继续搅拌;接着逐滴滴入稀盐酸和蒸馏水,然后滴加蒸馏水,继续搅拌确保水解完全。本发明首先制备出了MCM‑41,并采用稀土及金属离子对其进行掺杂改性,能有效改善MCM‑41性能。制备出的MCM‑41比表面积约为74m2/g,而金属离子改性后的MCM‑41约为224m2/g。
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公开(公告)号:CN114522731A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202111650675.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 合肥学院
IPC: B01J31/22 , B01J31/26 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及光催化剂二氧化铈‑金属有机骨架的制备方法及应用,属于光催化剂领域,具体方法为:先利用十六烷基三甲基溴化铵、硝酸铈、尿素和水合成二氧化铈,再将二氧化铈分散于甲醇中并超声得到第一反应物,将二甲基咪唑、六水合硝酸锌溶于甲醇中得到第二反应物,将第一反应物和第二反应物混合搅拌反应,将固体产物用甲醇洗涤、离心、干燥即得二氧化铈‑金属有机骨架。将CeO2负载在ZIF‑8中制成光催化剂二氧化铈‑金属有机骨架,有效的提高了其比表面积,以及提高了活性位点的数量,使其具有较强化学稳定性、热稳定性,对有机污染物的催化降解效果好;光催化剂二氧化铈‑金属有机骨架本身无毒无害、易制备、化学性质稳定。
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公开(公告)号:CN106517360B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201611011874.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 合肥学院
IPC: C01G51/04
Abstract: 本发明涉及四氧化三钴微米粉体制备技术领域,特别涉及一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体及其制备方法。它由四氧化三钴纳米颗粒自组装而成,球形粉体的粒径为1~10μm,球形粉体的形貌均匀。制备方法为:可溶性钴盐的水溶液与甘氨酸—NaOH的水溶液经超声混合后置于恒温鼓风干燥箱中进行反应;反应完全后经后处理得到四氧化三钴微米球形粉体。本发明通过甘氨酸生物分子辅助水热法成功的获得一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体材料。通过系列表征表明在甘氨酸作为模板和原料反应体系中获得的粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体具有粒度分布较窄、形貌分布均一和可控等性能。
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公开(公告)号:CN108341432A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810307172.1
申请日:2018-04-08
Applicant: 合肥学院
IPC: C01G45/00
Abstract: 一种形貌可控合成MnS微米粉体的方法,涉及功能能源材料技术领域。将四水合氯化锰和硫源溶解于水中搅拌均匀,将溶解好的溶液转移到聚四氟乙烯内衬的高温高压反应釜中,后置于恒温鼓风烘箱中进行反应,反应完全后经后处理得到MnS微米粉体;硫源为硫化钠、L-半胱氨酸或者硫代硫酸钠。本发明通过溶剂法成功的获得了一种形貌可控合成MnS微米粉体。通过系列实验结果表明:在Na2S·9H2O作为硫源时,产物为片状八面体。在Na2S2O3·5H2O作为硫源时,产物为双棱锥八面体。在L-C3H7NO2S作为硫源时,产物为小棒状。并且得到的产物颗粒大小均匀、分散性好和无团聚。
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公开(公告)号:CN106237974A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610624263.9
申请日:2016-07-31
Applicant: 合肥学院
Abstract: 本发明涉及有机染料吸附降解技术领域,具体是涉及一种Ni-Co-Ce混合掺杂MCM-41介孔分子筛的制备方法。MCM-41分散在无水乙醇中,形成溶液A,搅至溶液完全混合均匀;将Ni(NO3)2·6H2O、CoCl2·6H2O和Ce(SO4)2·4H2O分散在无水乙醇中,搅拌均匀后缓慢加入到A溶液中,使得两种溶液混合,并且再继续搅拌;接着逐滴滴入稀盐酸和蒸馏水,然后滴加蒸馏水,继续搅拌确保水解完全。本发明首先制备出了MCM-41,并采用稀土及金属离子对其进行掺杂改性,能有效改善MCM-41性能。制备出的MCM-41比表面积约为74m2/g,而金属离子改性后的MCM-41约为224m2/g。
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