基于重构残差的轮胎缺陷X光图像异常检测算法研究

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随着我国对大气环境的日益重视,传统脱硫脱硝工艺已难以满足国家对烟气治理的新要求。本文针对中小型工业锅炉的废气排放特点及治理要求,改进常用液相氧化吸收工艺,设计ClO_2气相氧化结合钠碱液吸收脱硫脱硝的废气治理工艺。通过实验室研究,考察气相氧化效率、NO_x脱除效果、影响因素和最佳工艺条件,探讨脱硫液回用脱硝的可行性及脱硫脱硝机理;通过工业锅炉应用,验证实际脱硫脱硝效果。主要研究内容及结果如下:(1
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高抗冲聚苯乙烯(HIPS)具有易加工、尺寸稳定性好等优点而被广泛地应用于家用电器、电子产品及军用物资的外壳包装。但是它的阻燃性能较差,极大地限制了其应用,协同阻燃可以提高阻燃HIPS的综合性能。本文设计制备了三种新型阻燃体系,将其应用于HIPS的阻燃改性,对阻燃HIPS复合材料的力学、流变、阻燃等性能进行了测定,并详细探讨了相关的机理,具体包括:基于P-N-Si多元素协同阻燃原理,采用硅酮粉(GM
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荧光溶解有机物是海洋中一类重要的物质,在生态环境的物质转换和能量循环过程中有着不可替代的作用,研究它们的组成、性质对于了解地球的生物化学过程以及治理水体污染有很大帮助。荧光溶解有机物具有特殊的光学特性,在入射光的照射下可以产生荧光反应,利用这个性质可以对其进行分析研究。三维荧光光谱因其检测效率高、选择性好的优点,近些年来被大量应用在水质检测领域内,在定性判别和定量预测的场景中都有很好的效果。本文结
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在室温条件下,具有微相分离结构的自修复聚合物由于在其硬段中缺乏动态相互作用,难以具备较高的自修复效率。本文通过向聚合物体系中引入多相氢键,合成了能够在室温乃至在苛刻条件下实现快速、高效自修复的超分子材料。本文核心思路是将硫脲基团引入到具备微相分离结构的聚合物体系中形成多相氢键并破坏硬段结晶。将动态可逆的氢键插入聚合物的软段和硬段当中后合成的超分子材料具备优秀的自修复性能。本文合成的超分子材料PDM
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柔性超级电容器具有高功率密度、快速充放电、长循环寿命和可变形能力等优点,是可穿戴电子产品的重要储能器件,而柔性自支撑电极材料是超级电容器的基础构件,要求其具有轻薄、便携、质轻、可弯曲、电化学性能好和耐用性强等优点。虽然对柔性电极材料较为广泛,各方面也取得了不少成绩,但是目前柔性电极材料仍然存在能量密度低、机械性能较差等问题,大大限制了柔性电极材料的实际应用范围。还原氧化石墨烯(RGO)和迈科烯(M
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木质纤维素是地球上含量最丰富的可再生有机质,其主要成分是纤维素、半纤维素和木质素,目前木质纤维素是最有可能替代化石资源的原料之一。纤维素和半纤维素可以通过预处理、酶水解和发酵等系列工序转化为乙醇等燃料及化学品,但木质素的利用仍未有效突破。作为木质纤维素生物炼制过程中的一种主要副产物,木质素的有效利用对生物炼制的经济性及碳利用效率有着重要的意义。自然界中,木质素的降解与矿化是碳循环的一个重要组成部分
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荧光免疫层析法因具有灵敏度高、成本低和检测速度快等优点,在临床检验方面已经成为不可缺少的定量检测方法。目前已经有大量建立在荧光免疫层析方法上的临床检验项目通过国家食品药品监督管理局审批,且已经进入实际临床应用中,比如炎症类、心肌类、甲状腺功能、激素、毒品筛查等系列。作为分析系统中关键的组分—荧光检测物质,其本身的性质对于免疫分析的结果会起到至关重要的作用。本论文基于630nm/670nm荧光检测系
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计划调度是过程系统工程领域中一个重要的研究方向。优化调度已被广泛应用到流程工业生产中,如石化、电力、医药、冶金等行业。合理的调度方案能降低生产成本、节约能源、提高企业的生产能力。生产调度解决的问题可以描述为:针对一项可分解的生产任务,探讨在尽可能满足约束条件(如交货期、工艺路线和资源情况等)的前提下,通过下达生产指令,安排其组成部分使用哪些设备和资源、决定加工时间及加工顺序,以获得生产任务执行时间
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多羟基聚合物具有显著的化学多样性、良好的生物相容性和独特的离子特异性,在金属离子的检测领域具有重要的应用。本论文基于多羟基聚合物和金属离子间高亲和力的可逆配位作用,设计并合成了两种界定良好的多羟基聚合物—儿茶酚聚合物和核糖聚合物,并用于对水体中金属离子的检测。首先,通过零价铜介导的可逆-失活自由基聚合(Cu(0)-RDRP)联合开环反应制备得到了具有强烈荧光效应的儿茶酚聚合物胶束,研究了其荧光强度
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