图像识别方法及系统、图像识别模型、电子设备

    公开(公告)号:CN118537707A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202411011777.8

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明涉及图像数据读取领域,提供一种图像识别方法及系统、图像识别模型、电子设备,方法包括:采集待识别图像;对待识别图像进行预处理;基于图像识别模型进行异物识别,图像识别模型为在YOLOX模型基础上,融入置换注意力机制和注意力计算机制得到,注意力计算机制从尺度、空间以及任务层次进行注意力计算。用以解决现有技术中矿山煤流中异物检测存在检测精度不足、检测速度较慢等问题,无法保证矿山生产的安全性的缺陷,本发明的方案提供一种矿山煤流中异物快速检测方法和系统,以实现更适用于矿山环境的煤流异物快速检测,为煤矿行业提供更智能、高效的生产管理解决方案。

    一种基于图像的煤炭产品灰分实时检测系统

    公开(公告)号:CN114897835A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210528705.5

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于图像的煤炭产品灰分实时检测系统,属于煤炭质量检测领域。包括图像采集系统、灰分检测系统,图像采集系统主要包括多个工业相机、给相机补充照明的灯光设备和数据采集模块,用于产品图像的采集;灰分检测系统主要包括图像识别模块、数据库模块,工业相机设备安装于需要采集产品图像的皮带、浮选设备等的正上方,数据采集模块控制工业相机完成图像的采集,并将采集到的图像发送至灰分检测系统;图像识别模块对采集到的产品图像进行分析,给出相应的产品灰分值;数据库模块对检测结果进行输出。该发明能够实现实时的煤炭灰分检测,且不存在采制样过程,可以极大的减少工人的工作强度,为煤炭分选过程的实时调控建立基础。

    一种水热法合成的钨酸铋杂质测定及钨酸铋纯化方法

    公开(公告)号:CN110921709B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201911272547.6

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种水热法合成的钨酸铋杂质测定及钨酸铋纯化方法,将水热法合成的钨酸铋分散于硝酸溶液中,浸泡后离心取上清液,稀释适当倍数;将钨酸铋分散于氢氧化钠溶液中,加热至沸腾冷却后离心取上清液,稀释后加入微量浓硝酸使溶液呈弱酸性;分别用电感耦合等离子体质谱仪测其铋元素、钨元素浓度;计算出对应杂质的重量,从而得到原产物中杂质的含量。利用布氏漏斗将纯化后的钨酸铋与溶液分离,洗涤后烘干,利用天平称重,钨酸铋纯化前后的质量差即为杂质的质量。与电感耦合等离子体质谱仪结果对比,相互验证。本发明方法杂质定量简单易操作,测定杂质含量范围大,且相对准确,纯化方法对钨酸铋系光催化剂的深度研究有重大意义。

    一种Bi2Fe4O9/ZnIn2S4 光催化剂的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN116371426A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310366702.0

    申请日:2023-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种Bi2Fe4O9/ZnIn2S4光催化剂的制备及应用方法,涉及光催化剂合成技术领域。引入的BFO能够与ZIS形成Ⅱ型异质结构,提高光子利用率,有效减少电子空穴对复合。相比于两种单体,复合光催化剂对黄药具有更高的去除率。步骤1、制备BFO粉末;步骤2、制备ZIS粉末;步骤3、将ZIS粉末分散在甲醇中,超声30min,然后加入步骤1得到的BFO粉末,室温下连续搅拌24h,其中,BFO粉末和ZIS粉末的质量比值为10%‑50%。在解决环境污染以及光催化应用领域方面有良好的应用前景。

    一种基于钨酸铋的光催化反应器及选矿废水降解系统

    公开(公告)号:CN113788504A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111160788.9

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于钨酸铋的光催化反应器及选矿废水降解系统,涉及光反应器领域。可避免以往催化剂分离回收的繁琐过程,克服悬浮液催化剂稳定性差、易聚集、易中毒的缺点,可在同一反应器内实现吸附、催化、分离的有机结合,具备可连续工业化生产、催化效率高、催化剂易于分离回收等优点。所述光催化反应器包括反应内筒,所述反应内筒中设有一对滤网以及处于一对滤网之间的载有催化剂的惰性载体。利用惰性载体负载催化剂,解决催化剂难于分离的问题;利用固定床光催化反应器,使得催化剂易于分离回收;可以实现大规模连续工业化生产、连续运转、可回收重复利用催化剂的目的。

    一种选煤单机设备智能控制系统控制方法

    公开(公告)号:CN113608510A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110889661.4

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 一种选煤单机设备智能控制系统控制方法,属于煤炭选煤技术领域。智能控制系统控制方法,通过多单元间的协同配合,实现生产过程工艺参数的自动调整和产品质量的在线检测;生产数据库单元:用于收集和存储历史生产数据;智能控制模型单元:用于建立工艺参数与产品质量间的关系;产品质量检测模型单元:用于对产品质量进行在线检测;数学模型单元:用于根据预期和实际产品质量调整工艺参数;该系统通过将自动控制与产品质量在线检测技术相结合,实现了生产的自动化和智能化。优点:通过应用机器学习技术,实现了生产调控过程的自动化和智能化,能够同时实现产品质量的实时在线检测和生产过程的智能精确调控,有助于保障产品质量,提高企业经济效益。

    一种水热法合成的钨酸铋杂质测定及钨酸铋纯化方法

    公开(公告)号:CN110921709A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911272547.6

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种水热法合成的钨酸铋杂质测定及钨酸铋纯化方法,将水热法合成的钨酸铋分散于硝酸溶液中,浸泡后离心取上清液,稀释适当倍数;将钨酸铋分散于氢氧化钠溶液中,加热至沸腾冷却后离心取上清液,稀释后加入微量浓硝酸使溶液呈弱酸性;分别用电感耦合等离子体质谱仪测其铋元素、钨元素浓度;计算出对应杂质的重量,从而得到原产物中杂质的含量。利用布氏漏斗将纯化后的钨酸铋与溶液分离,洗涤后烘干,利用天平称重,钨酸铋纯化前后的质量差即为杂质的质量。与电感耦合等离子体质谱仪结果对比,相互验证。本发明方法杂质定量简单易操作,测定杂质含量范围大,且相对准确,纯化方法对钨酸铋系光催化剂的深度研究有重大意义。

    一种电解水析氢的镍基电极的制备及应用方法

    公开(公告)号:CN119980319A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510305005.3

    申请日:2025-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种电解水析氢的镍基电极的制备及应用方法,涉及纳米材料与电化学技术领域。以三维自支撑电极NF作为基底,结合原位生长的In掺杂Ni前驱体以及贵金属Pt的催化活性相,通过简化电极制造、降低界面电阻,提高电极材料的整体稳定性,进而达到优异的HER性能。所述镍基电极是以Ni源和In源构建前体、Pt源为修饰元素,NaBH4作为化学还原剂制备得到的电极。这种低温化学还原和构建催化界面的电极制备方式,为低能耗制氢电极材料的设计提供了崭新的思路。

    一种多壁碳纳米管的纯化方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117303351A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311304208.8

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种多壁碳纳米管的纯化方法,涉及碳纳米管纯化技术领域。可以去除碳纳米管中的二氧化硅等杂质,有效解决了碳纳米管纯化技术中存在的污染环境、使用药剂具有较强毒性以及净化成本较高等问题。包括以下步骤:步骤1、混料;步骤2、热处理;步骤3、水洗;步骤4、酸洗;步骤5、二次水洗;步骤6、干燥。该方法克服了处理含二氧化硅杂质碳纳米管时所需使用高毒性氢氟酸的局限性,避免了环境污染和高净化成本的问题,经济有效地减少了碳纳米管中二氧化硅和金属杂质的含量,进而提升碳纳米管的纯度和质量。

    一种同源壳核结构双金属UiO-66-NH2材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115746328B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211715459.0

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明公开了同源壳核结构双金属UiO‑66‑NH2材料的制备方法及其在光催化降解NO中的应用。首先,将ZrCl4溶解在DMF中,加入2‑氨基对苯二甲酸搅拌。超声处理后加入醋酸得到前驱体溶液。将前驱体在120℃条件下充分反应。再用DMF和甲醇洗涤后用甲醇浸泡。冷冻干燥得到(Zr)UiO‑66‑NH2。将TiCl4注入四氢呋喃溶剂中,得到溶液A。将(Zr)UiO‑66‑NH2分散到DMF溶液中,加入溶液A充分搅拌。微波辅助加热到120℃反应3h后,用DMF和甲醇离心洗涤,所得固体在甲醇中浸泡,烘干,制得双金属(Zr/Ti)UiO‑66‑NH2。该材料应用于高效光催化去除NO烟气,在可见光照射下NO去除率从UiO‑66‑NH2的59.09%提升到了80.74%,且同时没有有毒副产物NO2排放。本发明

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