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公开(公告)号:CN109666105A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811532168.1
申请日:2018-12-14
Applicant: 江南大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/06 , C08F222/20 , C08G18/44 , C08G18/32 , C08G18/67 , C08G18/75 , C08G18/83 , C09D175/04 , C09D7/62
Abstract: 一种可UV固化水性聚氨酯高隔热涂料的制备方法,属于功能性材料领域。本发明利用一种新的方法来制备水性聚氨酯(WPU)/ATO(锑掺杂氧化锡)涂层,改善纳米粒子的分散性。将C=C键引入到WPU和ATO纳米粒子中,当C=C键参与到UV引发自由基聚合时,PU链和ATO纳米粒子之间形成共价键,以提高ATO在涂层中的分散性来提高涂层隔热性。传统水性聚氨酯树脂所用扩链剂二羟甲基丙酸、二羟甲基丁酸不易溶于丙酮等易挥发溶剂,需溶解于N,N-二甲基甲酰胺,不易除去,本发明利用自由基聚合向聚氨酯体系引入羧基,从而解决此困难。合成得到的树脂可用于提高涂料的隔热性,使涂层在可见光区具有高透过性,红外区具有高阻隔性,可广泛用于汽车玻璃、建筑玻璃等具有高隔热要求的表面。
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公开(公告)号:CN107880235A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711370213.3
申请日:2017-12-19
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种高耐候性氟改性UV固化多臂型水性聚氨酯树脂的制备方法。本发明利用有机氟的耐水、耐候、耐溶剂、耐低温性能对耐水、耐候性较差的聚酯型水性聚氨酯树脂进行改性。本发明的聚酯型水性聚氨酯经有机氟进行链段改性得到含有氟元素的聚酯型多臂型水性聚氨酯,该聚合物成膜后,聚合物中的有机氟链段更倾向于表面聚集取向,而聚氨酯链段朝向内层。这样既能在保证聚酯型聚氨酯树脂优良的附着力、硬度、固化速率等的同时又赋予改性聚氨酯涂膜优良的耐水性、耐溶剂性和耐候性。
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公开(公告)号:CN114454174A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210228647.4
申请日:2022-03-08
Applicant: 江南大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明公开了一种机械臂动作捕捉方法,包括:S1、在机械臂上固定视觉传感器采集数据作为源域,对应人体手臂固定惯性传感器采集数据作为目标域,建立系统的状态空间表达式;S2、利用全概率理论以源域观测预测分布为条件,设置最优未知状态观测联合分布,分解条件联合观测分布模型,并用KL散度来求解最优分布;S3、在卡尔曼滤波器的基础上结合全概率理论,将视觉传感器测量的源域知识转移到惯性传感器测量的目标域中,进行基于卡尔曼滤波的数据融合,预测系统下一时刻的状态,以实现机械臂的动作捕捉。本发明综合考虑了视觉传感和惯性传感的不足,通过迁移学习的思想将视觉传感作为源域进而改善惯性传感的目标域,从而提高预测精度。
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公开(公告)号:CN109851752A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811524822.4
申请日:2018-12-13
Applicant: 江南大学
IPC: C08G18/75 , C08G18/67 , C08G18/66 , C08G18/44 , C08G18/32 , C08F283/00 , C08F220/18 , C08F230/08 , C09D175/14 , C09D5/16
Abstract: 一种侧链氟硅改性可UV固化水性聚氨酯树脂的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的水性聚氨酯经有机氟和有机硅改性得到侧链含有机氟硅的水性聚氨酯,该水性聚合物成膜后,聚合物侧链的有机氟和有机硅链段更倾向于表面聚集取向,而聚氨酯链段朝向内层。这样既能在保证聚酯型聚氨酯树脂优良的附着力、硬度、固化速率等的同时又赋予改性聚氨酯涂膜优良的耐水性、耐溶剂性和耐候性。
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公开(公告)号:CN109575222A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811524801.2
申请日:2018-12-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种氟-硫复合改性UV固化多臂型水性聚氨酯的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明的聚酯型水性聚氨酯经有机氟进行聚氨酯改性得到主链含有有机氟聚酯型水性聚氨酯,该聚合物成膜后,聚合物末端有机氟链段更倾向于表面聚集取向,而聚氨酯链段朝向内层。这样既能在保证聚酯型聚氨酯树脂优良的附着力、硬度、固化速率等的同时又赋予改性聚氨酯涂膜优良的耐水性、耐溶剂性和耐候性。
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公开(公告)号:CN104774397A
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201410836340.8
申请日:2014-12-29
Applicant: 江南大学
IPC: C08L25/06 , C08L25/08 , C08L43/04 , C08K3/08 , C08F112/08 , C08F130/08 , C08F212/08 , C08F230/08 , B01J13/14
Abstract: 本发明属于有机无机纳米复合材料的制备领域,主要涉及聚合物/Ag纳米复合微球的制备方法。本发明通过细乳液聚合将乙烯基单体和有机硅氧烷进行共聚制备表面带有硅羟基的聚合物微球;然后加入银盐化合物,借助聚硅氧烷自身的还原作用在聚硅氧烷微球表面原位生成纳米Ag,实现聚合物/Ag纳米复合微球的制备。本发明制得的聚合物/Ag纳米复合微球的粒径大小以及微球表面的纳米Ag负载量可控,聚合物/Ag纳米复合微球具有双亲性,可分散于水等极性溶剂以及甲苯等非极性溶剂。本方法制备的聚合物/Ag纳米复合微球克服了纳米Ag易团聚、难分散和聚合物相容性不好等问题,可广泛应用于抗菌材料、光催化材料等领域。
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公开(公告)号:CN115545038A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211109002.5
申请日:2022-09-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种优化网格标签的方面情感分析方法,属于自然语言处理,方面情感分析领域。所述方法采用增强位置学习的网格标签方法以及将正则dropout方法融入BERT模型,并在正则dropout方法上搭配扩充数据集方案来实现方面情感提取。本发明方法能够降低标注使用的空间代价,更准确的提取出文本中的方面情感三元组以及二元组的信息,提高模型利用率,满足实际工程系统的设计需求。
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公开(公告)号:CN104774397B
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201410836340.8
申请日:2014-12-29
Applicant: 江南大学
IPC: C08L25/06 , C08L25/08 , C08L43/04 , C08K3/08 , C08F112/08 , C08F130/08 , C08F212/08 , C08F230/08 , B01J13/14
Abstract: 本发明属于有机无机纳米复合材料的制备领域,主要涉及聚合物/Ag纳米复合微球的制备方法。本发明通过细乳液聚合将乙烯基单体和有机硅氧烷进行共聚制备表面带有硅羟基的聚合物微球;然后加入银盐化合物,借助聚硅氧烷自身的还原作用在聚硅氧烷微球表面原位生成纳米Ag,实现聚合物/Ag纳米复合微球的制备。本发明制得的聚合物/Ag纳米复合微球的粒径大小以及微球表面的纳米Ag负载量可控,聚合物/Ag纳米复合微球具有双亲性,可分散于水等极性溶剂以及甲苯等非极性溶剂。本方法制备的聚合物/Ag纳米复合微球克服了纳米Ag易团聚、难分散和聚合物相容性不好等问题,可广泛应用于抗菌材料、光催化材料等领域。
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公开(公告)号:CN212165298U
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202020214690.1
申请日:2020-02-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本实用新型属于智能衣柜领域,涉及一种新型智能衣柜。所述的智能衣柜,包括框架、方格、左侧门、抽屉、右侧门、衣柜把手和照明灯。所述的框架为方形结构,两个方格并列置于框架的上部,两个方格的下部分别设有衣柜主体结构,所述的衣柜主体结构包括左侧门、右侧门和抽屉,抽屉置于整体的底部,抽屉的尾部设有凹槽,内置除湿器。衣柜主体结构的下表面设有隔离网,底部抽屉上方与隔离网的中间隔层中内置风机。所述的左侧门上表面设有屏幕显示器。本实用新型采用特殊结构设计,不仅能够检测温湿度、PM2.5和甲醛含量,还能够通过触屏和语音两种控制方式进行除湿、通风、照明、消毒的功能,避免了因潮湿天气而导致衣物的发霉现象。
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公开(公告)号:CN201242078Y
公开(公告)日:2009-05-20
申请号:CN200820119379.8
申请日:2008-07-05
Applicant: 江南大学
IPC: F21S9/03 , F21V23/00 , H05B41/292 , H02J7/35
Abstract: 新型35W金卤灯控制器由太阳能光伏板接入光伏信号处理电路,光伏电压经PWM充电控制电路送到12V蓄电池内,键盘和显示人机接口可设定点火时间,升压整流电路和开关控制电路相连将输入12V升压到60V-120V左右,供金卤灯工作,MCU监控电路与PWM充电电路、电压变换电路、全桥驱动电路、键盘和显示人机接口相连,对12V蓄电池的充放电,点火线圈,金卤灯的启动、稳定运行和电路保护进行控制,信号检测和转换电路对12V蓄电池电压、电流和充电电流、光伏信号处理电路电压进行检测,本实用新型采用一体化设计,简化和缩小了产品体积,具有结构新颖、产品体积减小、成本降低,可靠性提高等优点。
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