一种基于机器视觉的密封圈缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN115170504A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210778467.3

    申请日:2022-06-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于涉及自动化视觉检测技术领域,具体涉及一种基于机器视觉的密封圈缺陷检测方法。包括步骤1:采集密封圈图像并对俯视图像进行尺寸检测,尺寸不合格的密封圈被判为不合格品;步骤2:对尺寸检测合格的密封圈图像进行二分类,将有大缺陷的密封圈被判为不合格品;步骤3:将步骤2所述二分类后合格的图像沿着密封圈圆周方向分割成N个子图像;步骤4:将步骤3所述的分割成N个子图像的样本并行地输入到语义分割模型中进行检测,并得到每一张子图像的输出结果;步骤5:整合N张子图像的检测结果,若检测到有缺陷区域则密封圈被判为不合格品。解决了密封圈的全方位检测问题。

    利用纳米级Cu<sub>2–x</sub>S材料作为基底进行SERS检测的方法

    公开(公告)号:CN104730056B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410789821.8

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 利用纳米级Cu2–xS材料作为基底进行SERS检测的方法,属于纳米材料与检测技术领域,具体涉及一种采用Cu2–xS(0≤x≤1)等材料作为基底,在近红外及红外光区对探针分子进行表面增强拉曼光谱(SERS)检测的新方法。本发明所述的方法包括金属硫化物的合成和探针分子表面修饰制备,以及以金属硫化物为新型SERS基底对探针分子进行SERS检测两部分。通过新型基底的使用会得到更多材料表面和探针分子的结构和相互作用的信息,为进一步研究SERS效应的机理提供理论和实验依据,同时也为发展SERS效应成为材料表面的通用表征工具奠定基础。

    高压原位阻抗谱测量的电极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102288824A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110126195.0

    申请日:2011-05-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的高压原位阻抗谱测量的电极及其制备方法和应用属于高压条件下电学量原位测量的技术领域。电极组成有在金刚石压砧(2)表面和金属膜电极(1)上沉积的氧化铝保护层(3);金属膜电极(1)在金刚石压砧(2)的砧面中心呈圆形,在金刚石压砧(2)的侧面的金属膜电极(1)部分粘接铜丝导线(5);金属垫片(4)作另一个电极,与金属膜电极(1)一起构成轴对称的电极体系。采用磁控溅射方法镀钼膜、沉积氧化铝膜、光刻和化学腐蚀的方法制作电极。本发明解决了电极固定以及样品腔绝缘等问题,可以忽略体系的寄生电容和寄生电感对测量结果的影响,使得高压下用金刚石对顶砧原位测量物质阻抗谱成为可能。

    金刚石对顶砧上原位温度测量热电偶及其制备方法

    公开(公告)号:CN102200480A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110070911.8

    申请日:2011-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明的金刚石对顶砧上原位温度测量热电偶及其制备方法属于极端条件下原位温度测量装置的技术领域。本发明的W-Ta热电偶的结构是在一个金刚石压砧(1)表面沉积有氧化铝膜(2);在氧化铝膜(2)上分别沉积有小于压砧表面积一半的钨膜(3)和钽膜(4)作热电偶的导电体,之间有氧化铝膜(2)隔断,钨膜(3)和钽膜(4)在砧面中心重叠接触作为热电偶接点。W-Ta热电偶通过薄膜制备技术和光刻技术制作在金刚石压砧(1)的表面。本发明的W-Ta热电偶与被测表面之间的对流换热变化也极其微小,对表面热传导的干扰极小,对温度响应更快,且测量结果更能反映被测表面的实际温度,实现高温高压条件下的原位温度测量。

    去除有机物的纳米净水材料及其应用

    公开(公告)号:CN100425336C

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200310110078.0

    申请日:2003-11-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水的净化领域,具体涉及一系列以高分子材料为填充剂、纳米材料为过滤体,能够对水中的有机物进行有效处理的高分子纳米净水材料以及该材料的制备方法。材料的主要成份为铝的氧化—氢氧化相:35-70%,玻璃纤维:15-35%,纤维素:10-25%,其中氧化—氢氧化铝的粒径为20-60纳米,比表面积360-800平方米/克。将本发明的纳米净水材料15-30g装在某小型净水器的净水装置中,用其处理各种污水,可连续使用710-1430h左右,然后将使用过的纳米净水材料取出,经过再生后仍可继续使用。纳米净水材料可重复再生使用8-10次,具有使用寿命长,成本低,去除有机物效率高等优良效果。

    非均相催化剂及催化湿法氧化处理垃圾渗滤液的方法

    公开(公告)号:CN1261211C

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200310115957.2

    申请日:2003-12-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及应用催化湿法氧化(CWAO)处理城市垃圾渗滤液的工艺和此工艺运行所使用催化剂的制备、回收和再生方法。经过前处理的垃圾渗滤液进入高压反应釜,采用催化剂,在高温、高压条件下,对垃圾渗滤液中的有机污染物和氨氮进行处理,并且对反应后的催化剂进行回收再生,出水水质可以满足GB8978-96《污水综合排放标准》二级排放标准。应用此工艺处理垃圾渗滤液,有机污染物和氨氮降解效率高,处理彻底,且工艺简单清洁,不会产生飞灰、二氧化硫、氮氧化物等二次污染物,符合国家标准要求。催化剂的使用可以降低反应条件,使反应更加快速、彻底。催化剂的回收率较高,且可以多次再生,因此可以节省成本,具有很好的应用前景。

    去除病毒和细菌的纳米净水材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN1225413C

    公开(公告)日:2005-11-02

    申请号:CN200310110077.6

    申请日:2003-11-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水的净化领域,具体涉及一系列以高分子材料为填充剂、纳米材料为过滤体,能够对水中的细菌、病毒进行有效处理的高分子纳米净水材料以及该材料的制备方法。材料成份为铝的氧化-氢氧化相:35-65%,玻璃纤维:15-35%,纤维素:15-30%,其中氧化-氢氧化铝的粒径为20-80纳米,比表面积200-750平方米/克。高分子纳米材料的吸附-过滤能力非常强,能够将水中的细菌和病毒在较短时间内100%的去除,同时材料再生简单,没有二次污染,所用材料品种多、价格便宜,在实际中有广泛的应用前景。

    去除重金属的纳米净水材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN1544352A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310110076.1

    申请日:2003-11-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水的净化领域,具体涉及一系列以高分子材料为填充剂、纳米材料为过滤体,能够对水中的重金属进行有效处理的高分子纳米净水材料以及该材料的制备方法。其形状包括层状圆形、卷曲筒状及片状,其主要成分为铝的氧化-氢氧化相:30-60%,玻璃纤维:10-35%,纤维素:15-40%,其中氧化-氢氧化铝的粒径为15-80纳米,比表面积200-800平方米/克。本发明15-30g的净水材料可连续使用710-1430h左右,然后将使用过的纳米净水材料取出,经过再生后仍可继续使用。本发明的纳米净水材料具有体积小,寿命长,成本低,效果好,用途广的优点,因此可广泛用于净水领域。

    去除病毒和细菌的纳米净水材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN1544342A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310110077.6

    申请日:2003-11-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于水的净化领域,具体涉及一系列以高分子材料为填充剂、纳米材料为过滤体,能够对水中的细菌、病毒进行有效处理的高分子纳米净水材料以及该材料的制备方法。材料的主要成分为铝的氧化-氢氧化相:35-65%,玻璃纤维:15-35%,纤维素:15-30%,其中氧化-氢氧化铝的粒径为20-80纳米,比表面积200-750平方米/克。高分子纳米材料的吸附-过滤能力非常强,能够将水中的细菌和病毒在较短时间内100%的去除,同时材料再生简单,没有二次污染,所用材料品种多、价格便宜,在实际中有广泛的应用前景。

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