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公开(公告)号:CN116385295A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310342652.2
申请日:2023-03-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本申请提供一种用于地质图件扫描件的纠偏方法、系统、电子设备及介质;所述方法包括获取地质图件的扫描件;对所述扫描件进行预处理以获得预处理图像;对所述预处理图像进行折痕检测以获得折痕区原始图像;对所述折痕区原始图像进行亮度矫正以获得折痕区矫正图像;对所述折痕区矫正图像进行扭曲纠偏以获得纠偏后的地质图件图像。本发明提供了一种用于地质图件扫描件的纠偏方法、系统、电子设备及介质,能够解决扫描件会在图像折痕处发生扭曲形变的现象,提高带有折痕的地质图像的信息完整性,以便于地质信息数据库的建立。
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公开(公告)号:CN108579787B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810387789.9
申请日:2018-04-26
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种用于NADH再生的异质结光催化剂的制备方法,首先,在水相下三聚氰胺与三聚氰酸通过氢键作用和π‑π堆叠作用形成六棱柱三聚氰胺‑三聚氰酸超分子复合物,经过水热法处理进一步结晶超分子复合物(简称CM),保持形貌;高温焙烧超分子CM,制备中空管状g‑C3N4,并且维持六棱柱型;新型可见光响应半导体g‑C3N4在500℃下热稳定,其化学性质不发生变化。在气相沉积过程中红磷经过高温‑升华沉积到中空g‑C3N4纳米管表面,生成红磷量子点负载的g‑C3N4纳米管(简称g‑C3N4‑NTs@rP‑QDs)。本发明制备原料廉价、易得,制备工艺简单易行,通过改变煅烧沉积过程中红磷和g‑C3N4的质量比例,可实现g‑C3N4‑NTs@rP‑QDs中红磷含量的调控。
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公开(公告)号:CN105396522A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510919810.1
申请日:2015-12-09
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种囊壁厚度为纳米级的聚烯丙基胺-氧化硅杂化微囊的制备方法。首先,利用聚烯丙基胺与磷酸(二)氢根离子相互作用,在碳酸钙微球表面形成了聚烯丙基胺-磷酸(二)氢根涂层。随后利用涂层中的聚烯丙基胺诱导硅酸根离子水解/缩聚形成氧化硅。最后利用乙二胺四乙酸二钠溶液去除碳酸钙微球,得到囊壁厚度为纳米级的聚烯丙基胺-氧化硅杂化微囊。制备原料廉价、易得,制备条件温和,制备工艺简单易行,通过改变制备过程中聚烯丙基胺的浓度,可实现杂化微囊囊壁厚度调控。
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公开(公告)号:CN104689772A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510098781.7
申请日:2015-03-06
Applicant: 天津大学
IPC: B01J13/14
CPC classification number: B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种多酚化学启发制备高分子微囊的方法。基于多酚化学,以碳酸钙微球为模板,单宁酸和聚乙烯亚胺为原料进行微囊的制备。单宁酸在弱碱性条件下会发生氧化聚合,形成的单宁酸低聚物会吸附在碳酸钙微球表面,随后利用聚乙烯亚胺对单宁酸低聚物进行交联,形成单宁酸低聚物/聚乙烯亚胺涂层,最后利用乙二胺四乙酸二钠去除碳酸钙微球,得到单宁酸低聚物/聚乙烯亚胺高分子微囊。本发明制备原料廉价、易得,制备条件温和,制备工艺简单易行,通过改变制备过程中单宁酸的浓度和聚乙烯亚胺的浓度,可实现微囊形貌和囊壁厚度的调控。
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公开(公告)号:CN105418959B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201510902881.0
申请日:2015-12-09
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种精蛋白‑氧化硅多孔杂化微囊的制备方法,以碳酸钙微球为模板,利用仿生矿化的方法,在琼脂糖凝胶中原位制备了精蛋白‑氧化硅杂化微囊。碳酸钙微球加入到琼脂糖溶液中,随着温度的降低,琼脂糖分子在碳酸钙微球组装形成纤维,得到了分散有碳酸钙微球的琼脂糖凝胶。随后,在碳酸钙微球表面实施仿生矿化,形成了精蛋白‑氧化硅杂化囊壁,同时将碳酸钙表面的纤维包埋到了精蛋白‑氧化硅杂化囊壁中。随后加热去除琼脂糖凝胶,利用乙二胺四乙酸二钠溶液去除碳酸钙微球,得到精蛋白‑氧化硅多孔杂化微囊。本发明制备原料廉价、易得,制备条件温和,制备工艺简单易行,通过改变制备过程中仿生矿化的次数,可实现微囊形貌和囊壁结构的调控。
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公开(公告)号:CN116630407A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310640497.2
申请日:2023-05-31
Applicant: 上海勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
Abstract: 本申请提供一种钻孔位置确定方法、钻孔位置确定装置、介质及电子设备。所述钻孔位置确定方法包括:获取第一空间点坐标集合;通过第一神经网络模型对所述第一空间点坐标集合进行处理,以获取所述体素对应的第一预测地层属性和所述第一预测地层属性对应的第一概率值;基于所述第一预测地层属性和所述第一概率值生成第一地层预测模型和第一不确定性模型;基于所述第一地层预测模型和所述第一不确定性模型获取若干第一钻孔在所述三维工程区域中的位置。所述钻孔位置确定方法相比于依赖于工程师认知确定钻孔位置能够提高钻孔位置确定的合理性,并且所述钻孔位置确定方法能够相应的减少人力成本,从而降低勘测成本。
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公开(公告)号:CN108579787A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810387789.9
申请日:2018-04-26
Applicant: 天津大学
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/0013 , B01J35/004 , B01J37/08 , B01J37/10
Abstract: 本发明公开了一种用于NADH再生的异质结光催化剂的制备方法,首先,在水相下三聚氰胺与三聚氰酸通过氢键作用和π-π堆叠作用形成六棱柱三聚氰胺-三聚氰酸超分子复合物,经过水热法处理进一步结晶超分子复合物(简称CM),保持形貌;高温焙烧超分子CM,制备中空管状g-C3N4,并且维持六棱柱型;新型可见光响应半导体g-C3N4在500℃下热稳定,其化学性质不发生变化。在气相沉积过程中红磷经过高温-升华沉积到中空g-C3N4纳米管表面,生成红磷量子点负载的g-C3N4纳米管(简称g-C3N4-NTs@rP-QDs)。本发明制备原料廉价、易得,制备工艺简单易行,通过改变煅烧沉积过程中红磷和g-C3N4的质量比例,可实现g-C3N4-NTs@rP-QDs中红磷含量的调控。
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公开(公告)号:CN105396522B
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201510919810.1
申请日:2015-12-09
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种囊壁厚度为纳米级的聚烯丙基胺‑氧化硅杂化微囊的制备方法。首先,利用聚烯丙基胺与磷酸(二)氢根离子相互作用,在碳酸钙微球表面形成了聚烯丙基胺‑磷酸(二)氢根涂层。随后利用涂层中的聚烯丙基胺诱导硅酸根离子水解/缩聚形成氧化硅。最后利用乙二胺四乙酸二钠溶液去除碳酸钙微球,得到囊壁厚度为纳米级的聚烯丙基胺‑氧化硅杂化微囊。制备原料廉价、易得,制备条件温和,制备工艺简单易行,通过改变制备过程中聚烯丙基胺的浓度,可实现杂化微囊囊壁厚度调控。
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公开(公告)号:CN105483113A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510906869.7
申请日:2015-12-09
Applicant: 天津大学
CPC classification number: C12N11/14 , C12N9/0006 , C12N11/04 , C12N11/10 , C12Y101/03004
Abstract: 本发明公开了一种高效、可循环生物催化剂的制备方法。首先利用共沉淀法制备了包埋有葡萄糖氧化酶的碳酸钙微球,随后利用溶胶-凝胶法将碳酸钙微球分散到琼脂糖凝胶中。在碳酸钙微球表面实施仿生矿化,形成了精蛋白-氧化硅杂化囊壁。随后将上述凝胶浸泡到乙二胺四乙酸二钠溶液中去除碳酸钙微球,得到分散有精蛋白-氧化硅杂化微囊的琼脂糖凝胶,并将葡萄糖氧化酶包埋到杂化微囊囊腔中。上述胶体用于生物催化时表现出了良好的活性和循环稳定性,可用镊子实现简单回收。本发明制备原料廉价、易得,制备条件温和,制备工艺简单易行,通过改变制备过程中仿生矿化的次数,可实现生物催化剂性能的调控。
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公开(公告)号:CN104689772B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510098781.7
申请日:2015-03-06
Applicant: 天津大学
IPC: B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种多酚化学启发制备高分子微囊的方法。基于多酚化学,以碳酸钙微球为模板,单宁酸和聚乙烯亚胺为原料进行微囊的制备。单宁酸在弱碱性条件下会发生氧化聚合,形成的单宁酸低聚物会吸附在碳酸钙微球表面,随后利用聚乙烯亚胺对单宁酸低聚物进行交联,形成单宁酸低聚物/聚乙烯亚胺涂层,最后利用乙二胺四乙酸二钠去除碳酸钙微球,得到单宁酸低聚物/聚乙烯亚胺高分子微囊。本发明制备原料廉价、易得,制备条件温和,制备工艺简单易行,通过改变制备过程中单宁酸的浓度和聚乙烯亚胺的浓度,可实现微囊形貌和囊壁厚度的调控。
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