中国科学院宁波材料技术与工程研究所专利技术

中国科学院宁波材料技术与工程研究所共有7005项专利

  • 本发明公开了一种用于超广角眼底图像中的睫毛阴影的去除方法,包括对原始超广角眼底图像中的睫毛进行建模,模拟出真实的睫毛阴影特征,实现全自动的睫毛生成,获得睫毛掩膜图像和合成睫毛图像;搭建具有睫毛掩膜约束的睫毛阴影去除框架BRM_GAN,采...
  • 本发明公开了一种OCT视网膜及脉络膜的自适应分割模型训练方法及应用。所述的训练方法包括:对源域初始编码器进行第一训练,获得包括源域编码器的源域分割网络;通过滑动指数平均方法将源域编码器的参数传递至初始目标编码器进行第二训练得到分割模型;...
  • 本发明公开了一种植物纤维复合高分子材料的制备方法及应用。所述制备方法包括:将第二高分子树脂、增韧剂与第二助剂混合均匀形成混合物料,再将所述混合物料、植物纤维母粒分别通过主喂料口、侧喂料口的方式输入双螺杆挤出装置,同时将液态增塑剂采用喷淋...
  • 本发明公开了一种高分散性聚合物改性纳米粒子,包括纳米粒子及覆盖在纳米粒子表面的高分散性聚合物层,高分散性聚合物层中的高分散性聚合物的分布形状为开放式交联网络状,高分散性聚合物层的厚度为20
  • 本申请涉及一种一体式关节及外骨骼机器人,一体式关节包括环绕式电机结构、行星齿轮减速器以及连接两者的输出转接件,环绕式电机结构套设于行星齿轮减速器的外侧。环绕式电机结构包括转子连接件、第一转子组件、第二转子组件以及夹设于两者之间的定子组件...
  • 本发明提供了一种SiO
  • 本发明公开了一种金属增强非晶基复合材料及其制备方法。金属增强非晶基复合材料包括金属增强相材料和非晶基合金基材。制备方法包括步骤:(1)模具中设置横梁,将金属增强相材料悬挂在横梁上;(2)将后续作为非晶基合金基材的母合金锭放入电弧熔炼及吸...
  • 本发明提供了一种含苯并三氮唑有机小分子受体材料及其制备方法和应用,属于有机太阳能电池受体材料技术领域。所述含苯并三氮唑有机小分子受体材料的结构通式如式(1)所示,本发明以苯并三氮唑作为中心核,通过在中心核上引入合适链长的C7烷基,配合电...
  • 本发明实施例提供了一种钝化接触结构、太阳能电池制造方法及太阳能电池,其中,所述钝化接触结构的制造方法包括:在衬底上形成隧穿层;在所述隧穿层上形成掺杂多晶硅层;在预定区域的所述掺杂多晶硅层表面形成掩模层,所述掩模层包括氧化硅层;去除所述预...
  • 本发明公开了一种基于超声振动的铺粉装置,包括加工平台,所述加工平台上设有置物台和位于置物台两侧的平行轨道,以及横跨置物台且与平行轨滑动配合的供料机构,所述供料机构包括料斗和用于控制料斗出料的控制系统,所述控制系统包括布置在料斗外侧壁上用...
  • 本发明公开了一种超亲水自修复防雾涂层及其制备方法与应用。所述制备方法包括:至少将含有硅氧烷基团的单体、嵌段聚合物、钛源、非离子型聚合物、无机化合物、酸催化剂和第一溶剂混合均匀并进行第一老化处理,制得有机
  • 本公开提供了一种复合加工装置及方法,涉及机械加工领域。该复合加工装置包括装夹移动工位、激光加工工位和旋转超声加工工位,所述装夹移动工位用于承载工件,所述装夹移动工位能够调整所述工件的加工角度,并能够按预设轨迹移送所述工件至后一工位;所述...
  • 本实用新型提供了一种高分辨X射线衍射仪的热
  • 本发明公开了一种基于超声压制
  • 本发明公开了一种纤维增强热塑性树脂复合材料界面剪切强度试验的制样方法,包括步骤:S1,制作纤维单丝样品;S2,采用夹具夹持热塑性树脂颗粒,与纤维单丝样品一起密封于制样装置中;S3,在惰性气体保护下,加热至热塑性树脂颗粒熔融但不滴落,然后...
  • 本申请公开了一种催化干重整反应的电气化方法及应用该方法的系统,包括如下步骤:将通电的导电催化剂与含有CH4、CO2的混合气体接触,进行干重整反应;所述导电催化剂包括导电催化载体、催化活性组分、催化助剂;所述导电催化载体选自碳材料载体、金...
  • 本发明公开了一种微波吸收激光熔覆涂层及其制备方法与应用。所述微波吸收激光熔覆涂层由金属
  • 本发明公开一种基于原料聚合物流变特性的在线质量控制方法及其系统。获取原料聚合物熔体加工产线不同区间的实时流动信息,将其转换成不同时刻的一个或多个流变特性曲线;对上述不同时刻的流变特性曲线用特征工程方法进行筛选,得到相关性流变特性曲线:将...
  • 本发明涉及增材制造领域,特别是涉及一种增材制造系统及方法,包括打印喷头、测振仪、振动底板、换能器、控制器及超声波电源;所述测振仪用于监测待打印点的振动信息;所述待打印点位于所述打印喷头的行进方向上;所述控制器与所述测振仪信号连接,并根据...
  • 本发明公开了一种光热蒸发和光催化协同的双功能蜂窝织物材料的制备方法,通过将光热材料原位聚合和光催化微纳米粒子材料原位沉积在3D蜂窝织物表面,制备得到了具有光热蒸发和光催化协同的双功能蜂窝织物材料。所述的光催化微纳米粒子材料为具有纳米花层...