一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体及其制备方法

    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

    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。

    一种基于定位蒸馏的YOLOX目标检测模型压缩方法

    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

    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。

    一种铝材表面缺陷检测方法、存储介质及计算机系统

    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。

    光催化剂二氧化铈-金属有机骨架的制备方法及应用

    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

    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。

    一种粒子自组装四氧化三钴微米球形粉体及其制备方法

    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

    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。

    一种形貌可控合成MnS微米粉体的方法

    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

    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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