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公开(公告)号:CN108031447A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711421982.1
申请日:2017-12-25
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 一种纤维素/氧化硅复合气凝胶弹性体、制备方法及其在油水分离领域中的应用,属于油水分离材料领域。细菌纤维素具有开阔的大孔,通过木醋杆菌与不同尺寸的聚苯乙烯小球的原位共培养得到,可以在500~1700μm范围调节纤维素的孔径尺寸。将氧化硅与细菌纤维素复合,拓扑纤维素的三维网络结构,得到高空隙率、具有弹性的纤维素/氧化硅复合气凝胶。所述纤维素/氧化硅气凝胶弹性可直接常温常压干燥,避免了传统气凝胶制备所必须的超临界干燥或冷冻干燥等步骤,降低了生产成本。经过20循环使用,其吸油容量仍然可达到最初的94%。本发明制备方法简单,材料环境友好,可生物降解,不会对环境造成二次污染,在油水分离领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103471531B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310447721.2
申请日:2013-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明涉及一种轴类零件直线度在线非接触测量方法,属于图像测量技术领域。本发明能够实时测量轴类零件的直线度。首先,建立轴类零件直线度测量的结构光视觉测量模型,使光条方向近似平行于轴线方向;其次,采用平面标定方法标定CCD摄像机的内参、畸变系数及结构光平面参数;再次,对一个已知直径的标定轴,通过标定模型,对结构光光平面与轴表面的交线上的点进行空间点反求,利用这些空间点拟合出标定轴线;最后,利用求得的空间点及轴线方程即可求解得到被测轴的直线度。本发明采取了机器视觉测量技术,实现了在线非接触测量,保证较高的测量速度和较好的测量精度。对于长度小于200mm的轴类零件,其测量精度小于等于±0.015mm。
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公开(公告)号:CN103979571A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410224809.2
申请日:2014-05-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种分子筛纳米管气凝胶及其制备方法,属于分子筛制备技术领域。所述分子筛纳米管的内径在50~100nm、外径在170~400nm范围内可调。分子筛纳米管由分子筛纳米晶共生构筑而成、结构牢固稳定;纳米管道交联贯通形成网络骨架。分子筛纳米管交联围成1~20μm的大孔,分子筛纳米管具有微孔-介孔-大孔-纳米管相通的结构特征。所述的分子筛纳米管可自形成不同的宏观形态,如零维粒子、二维膜以及三维块体等,它们具有很低的密度0.15~0.25g/cm3,高孔隙率85~95%。本发明的制备方法适用于硅铝及杂原子硅铝分子筛,如Silicalite-1、ZSM-5、TS-1、X、Y、A等。
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公开(公告)号:CN103471531A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310447721.2
申请日:2013-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/27
Abstract: 本发明涉及一种轴类零件直线度在线非接触测量方法,属于图像测量技术领域。本发明能够实时测量轴类零件的直线度。首先,建立轴类零件直线度测量的结构光视觉测量模型,使光条方向近似平行于轴线方向;其次,采用平面标定方法标定CCD摄像机的内参、畸变系数及结构光平面参数;再次,对一个已知直径的标定轴,通过标定模型,对结构光光平面与轴表面的交线上的点进行空间点反求,利用这些空间点拟合出标定轴线;最后,利用求得的空间点及轴线方程即可求解得到被测轴的直线度。本发明采取了机器视觉测量技术,实现了在线非接触测量,保证较高的测量速度和较好的测量精度。对于长度小于200mm的轴类零件,其测量精度小于等于±0.015mm。
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公开(公告)号:CN108031447B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201711421982.1
申请日:2017-12-25
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/022
Abstract: 一种纤维素/氧化硅复合气凝胶弹性体、制备方法及其在油水分离领域中的应用,属于油水分离材料领域。细菌纤维素具有开阔的大孔,通过木醋杆菌与不同尺寸的聚苯乙烯小球的原位共培养得到,可以在500~1700μm范围调节纤维素的孔径尺寸。将氧化硅与细菌纤维素复合,拓扑纤维素的三维网络结构,得到高空隙率、具有弹性的纤维素/氧化硅复合气凝胶。所述纤维素/氧化硅气凝胶弹性可直接常温常压干燥,避免了传统气凝胶制备所必须的超临界干燥或冷冻干燥等步骤,降低了生产成本。经过20循环使用,其吸油容量仍然可达到最初的94%。本发明制备方法简单,材料环境友好,可生物降解,不会对环境造成二次污染,在油水分离领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105603579B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201610031170.5
申请日:2016-01-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高长径比中空分子筛纤维及其制备方法,属于多级孔分子筛制备技术领域。所述中空分子筛纤维的长径比在7:1~1000000:1的范围内可调,纤维外径在300~1000nm范围内可调,纤维内径在250~750nm范围内可调,管壁厚在50~90nm范围内可调。电纺纤维前驱体的成分方便调节,可以为纯硅氧化物、硅铝氧化物、硅钛氧化物等纤维前驱体,便于获得多种类的分子筛纤维,包括纯硅分子筛如S‑1、硅铝分子筛如ZSM‑5、杂原子分子筛如TS‑1。其中硅铝分子筛的硅铝比在25~200范围内可调,硅钛分子筛的硅钛比在10~200范围内可调。高长径比分子筛纤维有利于提高扩散、分离等性能。
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公开(公告)号:CN104326484B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410535813.0
申请日:2014-10-12
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B39/04
Abstract: 一种分子筛纳米管气凝胶及其制备方法,属于分子筛制备技术领域。所述分子筛纳米管的管内径在50~100nm、管壁厚度在60~120nm范围内可调。分子筛纳米管由分子筛纳米晶粒共生构筑而成、结构牢固稳定;介孔由分子筛纳米晶粒堆积而成,纳米管道交联贯通形成网络架构。分子筛纳米管交联围成0.5~20μm的大孔,分子筛纳米管气凝胶具有大孔-纳米管-介孔-微孔相通的结构特征,可形成球体、膜及块体等空间形态,具有很低的密度0.15~0.25g/cm3,高孔隙率85~95%,适用于硅铝分子筛及杂原子硅铝分子筛,如Silicalite-1、ZSM-5、TS-1、Y、A分子筛等。
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公开(公告)号:CN105603579A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610031170.5
申请日:2016-01-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种高长径比中空分子筛纤维及其制备方法,属于多级孔分子筛制备技术领域。所述中空分子筛纤维的长径比在7:1~1000000:1的范围内可调,纤维外径在300~1000nm范围内可调,纤维内径在250~750nm范围内可调,管壁厚在50~90nm范围内可调。电纺纤维前驱体的成分方便调节,可以为纯硅氧化物、硅铝氧化物、硅钛氧化物等纤维前驱体,便于获得多种类的分子筛纤维,包括纯硅分子筛如S-1、硅铝分子筛如ZSM-5、杂原子分子筛如TS-1。其中硅铝分子筛的硅铝比在25~200范围内可调,硅钛分子筛的硅钛比在10~200范围内可调。高长径比分子筛纤维有利于提高扩散、分离等性能。
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公开(公告)号:CN103499302A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310447251.X
申请日:2013-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/08
Abstract: 本发明涉及一种基于结构光视觉成像系统的凸轮轴直径尺寸在线测量方法,属于结构光测量技术领域。能够实时检测轴盘类零件加工时其直径尺寸的变化。首先,建立用于凸轮轴直径测量的结构光视觉成像系统模型;然后,基于经典的CCD摄像机平面表面标定法,对摄像机内参及畸变系数、结构光平面参数进行标定;接着,通过标定模型,对结构光光条与零件表面的交点进行三坐标重构,将并将重构得到的交点的三维坐标转化成结构光平面上的二维坐标;最后,通过拟合的方法得到凸轮轴的直径参数。本发明采取了视觉测量技术,因此能实现在线非接触检测,同时采用了精确的结构光技术,能保证较高的测量精度。简化了拟合过程,提高了测量精度,且更利于实际应用。
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公开(公告)号:CN103499302B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310447251.X
申请日:2013-09-27
Applicant: 吉林大学
IPC: G01B11/08
Abstract: 本发明涉及一种基于结构光视觉成像系统的凸轮轴直径尺寸在线测量方法,属于结构光测量技术领域。能够实时检测轴盘类零件加工时其直径尺寸的变化。首先,建立用于凸轮轴直径测量的结构光视觉成像系统模型;然后,基于经典的CCD摄像机平面表面标定法,对摄像机内参及畸变系数、结构光平面参数进行标定;接着,通过标定模型,对结构光光条与零件表面的交点进行三坐标重构,将并将重构得到的交点的三维坐标转化成结构光平面上的二维坐标;最后,通过拟合的方法得到凸轮轴的直径参数。本发明采取了视觉测量技术,因此能实现在线非接触检测,同时采用了精确的结构光技术,能保证较高的测量精度。简化了拟合过程,提高了测量精度,且更利于实际应用。
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