一种基于视觉识别技术的气象站周边障碍物仰角的测定方法

    公开(公告)号:CN118135011A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311833347.X

    申请日:2023-12-27

    申请人: 淮阴工学院

    摘要: 本发明涉及图像处理和机器视觉技术领域,公开了一种基于视觉识别技术的气象站周边障碍物仰角的测定方法,构建障碍物和标尺的目标检测模型,采用yoloact深度学习模型来训练标尺和障碍物的检测;采集摄像头基准位置图像中的标尺信息,提取标尺轮廓线,获得标尺的位置信息;摄像头从基准位置开始在水平面内旋转,获得360°的全景信息,并记录每张图片对应的角度信息。将采集图片逐次输入训练好的目标检测模型进行目标检测,提取目标障碍物的类别和轮廓信息,并结合标尺信息和已知标尺参数,计算障碍物仰角。与现有技术相比,本发明根据透视成像原理和三角形相似原理,比例测算获得障碍物仰角信息,能及时反映观测场周围障碍物的变化情况。

    一种改性锌负极材料及其制备方法和水系锌离子电池

    公开(公告)号:CN117438583A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311400994.1

    申请日:2023-10-26

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/42 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及水系锌离子电池技术领域,公开了一种改性锌负极材料及其制备方法和水系锌离子电池,改性锌负极材料的制备方法为:S1.将炭黑置于硝酸溶液中氧化处理,洗涤,60‑70℃干燥过夜,得酸化炭黑;S2.将所述酸化炭黑、粘结剂与溶剂混合均匀,得浆料;S3.利用丝网印刷技术对金属锌负极进行浆料印刷改性处理,真空干燥,得改性锌负极材料。通过丝网印刷技术利用酸化炭黑和粘结剂对锌负极进行改性,使金属锌负极表面具有一层导电保护层,负极和电解液之间形成具有良好的界面稳定性,有效地抑制枝晶形成与生长。本发明制备的改性锌负极材料组装而成的全电池具有更好的循环稳定性和更高的库伦效率,对称电池也显示出更好的循环性能和更低的极化电压。

    一种菌植协同原位修复污染水体的方法

    公开(公告)号:CN115784462A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211354182.3

    申请日:2022-11-01

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: C02F3/34 C02F3/32

    摘要: 本发明公开了一种菌植协同原位修复污染水体的方法,首先制备复合净水菌剂胶囊能,再将复合净水菌剂胶囊按照一定比例与沙石混合作为植物根系基质,采用纱网将基质包裹在净水植物根系部位,然后定点投入需要净化的水体中。本发明方法制得的复合净水菌剂胶囊能够在沉降处逐渐崩解,向底泥和水体释放高效净水细菌;本发明中净水植物采用挺水植物,其根系发达,不仅可以吸收、吸附水体中的污染物质,同时具有泌氧作用,能为净水微生物的呼吸代谢提供有氧微环境,两者协同发挥长效净水效应。

    一种复合净水菌剂胶囊的制备方法

    公开(公告)号:CN115872530A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211354196.5

    申请日:2022-11-01

    申请人: 淮阴工学院

    IPC分类号: C02F3/34

    摘要: 本发明公开了一种复合净水菌剂胶囊的制备方法,具体包括以下步骤:将Fe(NO3)3、凹土和水混合搅拌后静置,制备Fe3+改性凹土;将Fe3+改性凹土与未改性的凹土混合,加水搅拌,配制成凹土絮体悬浊液;培养短小芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌的浓缩菌液;制备短小芽孢杆菌和蜡样芽孢杆菌与凹土的絮体悬浊液;控制絮体悬浊液的含水率至40%~50%,得泥浆,在泥浆中加入海藻酸钠溶液,搅拌后得塑性泥料;将塑性泥料在模具中制备成球形颗粒,并对菌剂进行包埋、冻干,得到成品的复合净水菌剂胶囊。通过本发明方法制得的复合净水菌剂胶囊能够在水体中快速沉降,且能够在沉降处持续向水体释放高效净水细菌,改善水体的微生态菌相结构,发挥长效净水效应。

    一种疏水性TiO2可见光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107552029B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201710772787.7

    申请日:2017-08-31

    申请人: 淮阴工学院

    摘要: 本发明公开了一种疏水性TiO2可见光催化剂的制备方法,利用疏水化的高能电子束辐照后凹凸棒土的强吸附性能及其表面迁移型金属阳离子的掺杂改性作用,制备疏水性、高吸附及宽光谱响应的TiO2复合可见光催化剂,解决TiO2光催化剂对强疏水型有机污染物无吸附富集能力及光谱响应范围窄的问题。该新型疏水性TiO2可见光催化材料具备高效富集强疏水型有机污染物及可见光降解的能力,可用于室内及工业低浓度VOCs、水体及土壤中强疏水有机物的光降解。