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公开(公告)号:CN111663087B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010468778.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 西安工程大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , H01H1/0237 , H01H11/04 , C22C101/02
Abstract: 本发明公开了一种晶须增强银氧化锡电接触合金的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备氧化锡晶须;步骤2、使用氧化锡晶须制备晶须增强银‑氧化锡复合粉体;步骤3、使用晶须增强银‑氧化锡复合粉体制备晶须增强银基电接触合金。能够控制氧化锡在银基体中的形态,提高第二相氧化锡在银基体中的分散性,使得合金内部第二相氧化物分布均匀;氧化锡晶须具有强度高、模量高、耐热性好、相容性良好等特点,利用氧化锡晶须增强可以有效的提高银基电接触合金的力学性能和物理性能;氧化锡晶须的特殊结构可以在电弧侵蚀作用下维持第二相的均匀性,大大提高银氧化锡电接触合金的性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN111663086A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010468739.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 西安工程大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , D01F9/10 , C22C101/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维颗粒共混增强银氧化锡电接触合金的制备方法,利用静电纺丝技术以水合氯化锡作为锡源,以聚乙烯吡咯烷酮作为高分子基体,通过调控纺丝工艺参数控制产物生成形状,得到氧化锡纤维;并用化学共沉淀法以氨水调节pH值,以聚乙二醇为分散剂制备出氧化锡颗粒;通过高能球磨获得纤维颗粒共混增强银-氧化锡复合粉体,制备纤维颗粒共混增强银基电接触合金。合金内部为均匀分布的第二相氧化物:氧化锡微球颗粒和长径比均匀的纤维,提高第二相氧化锡在银基体中的分散性,避免第二相氧化锡悬浮于液态银熔池中而与银基体发生分离富集于触头表面,在电弧侵蚀作用下维持第二相均匀性,提高银氧化锡电接触合金耐电弧侵蚀性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN111589225A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010476553.X
申请日:2020-05-29
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种热稳型空气过滤材料及其制备方法和应用,首先取干燥后的聚丙烯腈粉末,作为组分A;将纳米二氧化硅加入到乙醇溶液中,搅拌混匀,超声振荡后,加入改性剂,改性反应后得到固相产物,并研磨成细小颗粒,得到组分B;将组分A和组分B溶于溶剂中,得到分散均匀的纺丝溶液;采用纺丝溶液进行静电纺丝,得到所述的热稳型空气过滤材料;本发明通过对纳米二氧化硅进行改性,使其具有极高的比表面积,当其在纤维表面分布时,可以有效地增大掺杂纤维膜的比表面积,有助于提高掺杂纤维膜的过滤性能;因孔隙结构的增加,使压降降低更为明显,品质因子增大,综合过滤性能获得大幅度提升;具备较好的自清洁能力,制备方法简单,生产成本低。
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公开(公告)号:CN115861853A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211462156.2
申请日:2022-11-22
Applicant: 西安工程大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/082
Abstract: 本发明公开了一种基于改进yolox算法的复杂环境下输电线路鸟巢检测方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、采集鸟巢图像数据,标注并划分数据集为训练集、验证集和测试集;步骤2、建立改进yolox算法网络模型,采用深度通道注意力模块和损失函数对yolox目标检测算法进行改进;步骤3、将训练集中图像输入改进yolox算法网络模型进行训练,通过训练得到优化的yolox算法网络模型;步骤4、将测试集中图像输入优化的yolox模型进行检测,获得鸟巢检测结果图。本发明解决了现有技术中存在的复杂环境下鸟巢检测精度低的问题。
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公开(公告)号:CN119639157A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411749658.2
申请日:2024-12-02
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了新能源汽车电池用隔热复合材料及其制备方法,具体过程如下:步骤1,在水中依次加入甲基三甲氧基硅烷、十六烷基三甲基溴化铵和盐酸,搅拌至甲基三甲氧基硅烷完全水解,得到乳液;步骤2,向步骤1得到的乳液中加入聚四氟乙烯,搅拌均匀后再加入氨溶液,得到凝胶;步骤3,将乙醇加入步骤2得到的凝胶中,得到混合物,并进行老化;步骤4,将步骤3老化后的凝胶至于烘箱中进行热处理,得到SiO2/PTFE复合材料。则本发明制备得到的SiO2/PTFE复合材料具有良好的耐温性及耐火焰冲击性能。
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公开(公告)号:CN115630327A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211180575.7
申请日:2022-09-27
Applicant: 西安工程大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/214 , G06N3/006 , G06Q10/0635 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于MSSA‑SVM的电缆隧道环境事故识别方法,首先获取电缆隧道历史事故数据集,通过筛选、去伪,确定有效的历史事故数据集和环境事故输入变量;然后将历史事故数据集归一化处理后分为训练集和测试集;再构建MSSA‑SVM事故识别模型,利用支持向量机SVM构建事故类型与环境事故输入变量之间的关系,通过多特征修正麻雀搜索算法MSSA寻找SVM的最优超参数从而确定最优MSSA‑SVM模型;最后得到最优MSSA‑SVM模型的事故识别。本发明解决了现有监测技术中利用单一阈值传感器进行事故识别时误报率高、延时长的问题。
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公开(公告)号:CN111663086B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010468739.0
申请日:2020-05-28
Applicant: 西安工程大学
IPC: C22C47/14 , C22C49/02 , C22C49/14 , D01F9/10 , C22C101/02
Abstract: 本发明公开了一种纤维颗粒共混增强银氧化锡电接触合金的制备方法,利用静电纺丝技术以水合氯化锡作为锡源,以聚乙烯吡咯烷酮作为高分子基体,通过调控纺丝工艺参数控制产物生成形状,得到氧化锡纤维;并用化学共沉淀法以氨水调节pH值,以聚乙二醇为分散剂制备出氧化锡颗粒;通过高能球磨获得纤维颗粒共混增强银‑氧化锡复合粉体,制备纤维颗粒共混增强银基电接触合金。合金内部为均匀分布的第二相氧化物:氧化锡微球颗粒和长径比均匀的纤维,提高第二相氧化锡在银基体中的分散性,避免第二相氧化锡悬浮于液态银熔池中而与银基体发生分离富集于触头表面,在电弧侵蚀作用下维持第二相均匀性,提高银氧化锡电接触合金耐电弧侵蚀性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN113920107A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111269750.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进yolov5算法的绝缘子破损检测方法,首先采集巡检视频获得绝缘子图片,将这些图片进行旋转、加噪、镜像操作进行扩充,将扩充完成的绝缘子图片作为真实绝缘子样本库;利用生成式对抗网络GAN对真实绝缘子样本库中的图片进行预处理,把缺陷绝缘子图片与各种复杂背景融合,扩充缺陷绝缘子数据集得到绝缘子样本扩充库,将该数据划分为训练集和测试集,然后利用标注工具Labellmg对中选出的训练集进行标注,并保存标注完成后绝缘子图片的信息,得到样本数据;对现有的目标检测网络yolov5进行改进,最终得到绝缘子缺陷检测结果。本发明解决了现有技术中存在的杂环境下绝缘子检测精度低的问题。
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公开(公告)号:CN110665510B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201910887262.7
申请日:2019-09-19
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了用于合成气制低碳醇的铜钴基催化剂的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,将碳纳米管置于浓硝酸中进行处理,再蒸涂于碳纸上,自然晾干,得到阴极电极材料;步骤2,在离子水中加入无水硫酸铜、七水硫酸钴、柠檬酸钠和硫酸钠,搅拌均匀,得到溶液a,再对pH值进行调节,调节后置于恒温水浴锅中,得到电解液;步骤3,将阴极电极材料和阳极电极材料置于电解液中,采用数控恒电流电镀电源将其连接,进行电解,得到铜钴基催化剂样品;步骤4,将铜钴基催化剂样品冲洗至容器中,进行干燥、焙烧、压片、研磨、筛分,即得到铜钴基催化剂。本发明制备的催化剂表面疏松多孔,比表面积较大,活性组分高度分散,催化效果良好。
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公开(公告)号:CN112300428A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011118689.X
申请日:2020-10-19
Applicant: 西安工程大学
IPC: C08J7/04 , C09D175/04 , C09D7/61 , C04B35/10 , C04B35/622 , C08L67/02
Abstract: 本发明公开了一种遗态氧化铝修饰的农用膜材料制备方法。通过对绿萝叶进行碱处理,纳米氢氧化物的制备和真空‑压力浸渍,有氧烧结及退火,功能性胶黏剂,涂胶模压工艺制备绿萝叶微观形态Al2O3粉体修饰功能性复合膜材料。得到的绿萝叶微观形态Al2O3粉体修饰功能性复合膜材料具有特殊的紫外光吸收特性,既可遮阳、调整光照强度,又可利用特殊光吸收转移特性、促进果树生长,在农用领域具有更广阔的应用前景。
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