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本发明涉及电子封装材料领域,具体涉及一种绝缘导热‑电磁屏蔽复合材料及其制备方法和用途,应用于柔性电子封装技术领域。其制备方法包括如下步骤:(1)通过静电纺丝技术制备含有导热填料的多孔无纺布膜:(2)将液态金属分散在绝缘聚合物的溶液中,获得含有液态金属液滴的混合溶液;(3)将含有液态金属液滴的绝缘聚合物溶液涂布于导热无纺布膜上,液态金属沉积到导热无纺布的上表面,待膜表面干燥后施压处理,使液态金属液滴形成连续金属层。本发明制备的导热‑电磁屏蔽复合膜具有优异的导热性能和高的电磁屏蔽性能,在柔性电子封装领域具有广泛的应用前景,可用作柔性电子器件和可穿戴设备的封装材料。
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本发明涉及一种连续纤维增强复合材料3D打印头及其使用方法,包括树脂导料管、加热块和旋转电机,树脂导料管上部设有倾斜向上的连续纤维导料管,树脂导料管下端开口处嵌入安装有耐热导料管,耐热导料管下端伸出树脂导料管并插入到加热块内,加热块内位于耐热导料管下方安装有黄铜喷嘴;树脂导料管中部内转动安装有一中空旋转筒,中空旋转筒下端连接有中空金属筒,中空旋转筒上部通过皮带与树脂导料管外的旋转电机传动连接,中空旋转筒下部以及中空金属筒均位于耐热导料管内,中空金属筒还位于加热块内。本发明通过降低喷头内树脂的粘度,增强树脂对纤维束的浸渍,使挤出丝材的孔隙率降低,从而提高材料的极限载荷,拓宽其应用。
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本发明公开了一种铝基金属高温相变储热复合材料的制备方法与应用,首先将微米级的铝基金属颗粒与氧化铝或氢氧化铝颗粒的混合物置于沸水中水煮处理,使铝基金属颗粒表面发生水解反应形成氧化物前驱体壳膜,并与氧化铝或氢氧化铝颗粒充分混合;其次将上述干燥后的混合物置于模具中进行压制成型;最后将压制后的样品在含氧气氛下进行高温热处理,制成铝基金属与氧化铝的定形复合相变储热材料。本发明制成的复合相变材料能够有效防止铝基金属在融化后发生泄漏,具有储热密度高,循环使用寿命长等优点,本发明的制备方法简单,工艺环保,易于工业化生产。
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本发明公开了一种石墨烯掺杂复合材料的气体吸附模拟仿真方法,包括以下步骤:使用建模软件Materials Studio建立本征石墨烯原子模型;建立石墨烯掺杂体系;建立气体分子模型;对掺杂后的石墨烯体系及气体分子进性几何优化;采用密度泛函理论结合平面波赝势方法对气体吸附于掺杂石墨烯前后的吸附结构、能带结构、态密度、差分电荷等进性仿真模拟计算。本发明实现了对金属掺杂石墨烯吸附不同气体后的体系结构、能带结构、态密度、电荷密度进行模拟仿真计算;揭示了金属掺杂石墨烯可以打开石墨烯带隙,增强电荷转移,且吸附不同气体可以不同程度地改变带隙,为研发新型石墨烯基气体传感器提供参考。
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本发明涉及汽车管轴和接头技术领域,且公开了碳纤维复合材料传动轴轴管接头结构,解决了传动轴主体的耐压性较差而导致传动轴主体的使用寿命短和传动轴主体更换不便的问题,其包括传动轴主体,所述传动轴主体的两端对称设有传动轴连接体,传动轴连接体的两端均连接有万向节接头,传动轴主体的内部开设有空腔槽一,空腔槽一的内部等距离设有加强组件,万向节接头的内部均开设有空腔槽二,空腔槽二的内部设有第一加强杆;通过设置有空腔槽一,有效的降低了动轴主体的重量,为传动轴主体的使用带来方便,通过加强组件和加强齿板的设计,有效的提高了传动轴主体的强度,进而提高了传动轴主体的抗压性能。
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本发明公开了一种可变锤面数字敲击锤及用于复合材料检测方法,该敲击锤包括敲击锤锤体,所述敲击锤锤体内设有压电式加速度传感器,所述敲击锤锤体的前端固定设有前端固定板,所述前端固定板的前端设有数量为十六个的锤头,所述锤头与所述前端固定板之间均连接有弹簧,所述锤头上均设有小锤面,有益效果:这样的装置结构简单,使用方便,可变锤面数字敲击锤的锤面是可变的,在锤向被检测物体时,会随着被检测物体的曲面而变化,从而保证可变锤面数字敲击锤在敲击时与被检测表面的切线都是垂直的,产生较好的检测效果。
本发明属于生物医用材料领域,具体公开了一种阿霉素药物载体La/Tm‑MOFs@SiO2复合材料的制备方法及应用,所述La/Tm‑MOFs@SiO2为核‑壳结构,所述内核由La/Tm‑MOFs构成、所述外壳为氨基化二氧化硅,本发明的药物载体的制备方法:取硝酸镧、氯化铥和均苯三甲酸溶液在100℃~150℃下反应12~30小时,制备稀土离子共掺杂的La/Tm‑MOFs,再将其与CTAB溶解于无水乙醇、去离子水、氨水和乙醚中,搅拌,再将TEOS和APTES的混合液迅速滴入,继续搅拌,然后加入37%HCl,停止碱化反应,离心、洗涤、烘干,得氨基化二氧化硅包裹的La/Tm‑MOFs纳米颗粒。该氨基化二氧化硅包裹的La/Tm‑MOFs不仅能作为阿霉素的载体,还能通过材料与阿霉素作用的上转换荧光强度的改变来实时监测阿霉素的释放。该制备方法简单,操作方便,因而制备成本低廉。
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本发明涉及生活用纸的技术领域,特别是涉及一种纤维复合材料生活用纸的生产工艺,其可以在提高生活用纸柔软度的前提下,增强生活用纸的韧性,减少生活用纸遇水后容易破损烂掉、掉渣掉屑的情况,提高生活用纸的实用性,减少浪费情况;该工艺包括以下步骤:S1、原料选取:选取甘蔗渣浆和天然竹浆作为主要原料,并以再生纤维浆作为辅料,用于生活用纸的生产;S2、甘蔗渣浆预处理;S3、天然竹浆预处理;S4、再生纤维浆的预处理;S5、浆料混合;S6、纤维复合:向混合后的浆料中加入纤维PP和PE,保持混合温度为40±1℃,使纤维PP和PE与浆料中的纤维交联复合;S7、辅料添加;S8、脱水压榨;S9、烘干;S10、后整理。
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本发明公开了一种石墨烯活性炭复合材料的制备工艺,涉及净化材料领域。其技术要点是:包括以下步骤:步骤一,取石墨,采用改进Hummers法制备氧化石墨烯,制备过程中,石墨和浓硫酸的质量比为(10~30):100,反应完全后得氧化石墨烯/浓硫酸分散液;步骤二,取10~40重量份的糖类粉体与5~20重量份的水以及10~20重量份的过氧化钠混合均匀,加入到步骤一中得到的氧化石墨烯/浓硫酸分散液中,不断搅拌,得到粘稠糊状物;步骤三,将步骤二得到的粘稠糊状物脱水,随后将产品于900~950℃煅烧4~10h;冷却后将产品洗涤至中性即可得到石墨烯/活性炭复合吸附剂,本发明具有产出的石墨烯/活性炭复合吸附剂具有极高的孔隙率、极高的比表面积的优点。
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本发明属于仿生鱼饵技术领域,特别涉及一种利用高分子绝缘树脂复合材料制备仿生鱼饵的方法,所述的方法包括:(1)将尼龙6与细化处理后的玻璃纤维、偶联剂、抗氧剂混合均匀,通过双螺杆挤出机中熔融混合挤出、经拉条后水冷、切粒、干燥,得到复合物M;(2)将复合物M与石墨烯混合均匀后下料至双螺杆挤出机中,经拉条后水冷、切粒、干燥,得到改性尼龙6颗粒;(3)将改性尼龙6颗粒加入到密炼机中,密炼处理后,熟化处理,再模压处理,得到仿生鱼饵;本发明不仅提高了玻璃纤维在尼龙6树脂中的分散效果,还改善了其在尼龙6树脂中的自润滑性,避免了仿生鱼饵的塑料外壳在多次使用后产生裂纹的问题,提高了仿生鱼饵的使用寿命。
本发明公开了一种高强度高韧性聚丙烯腈纤维增强ABS复合材料及其制备方法,包括以下按重量份数计的原料:基体树脂35~95份,聚丙烯腈纤维5~60份,聚苯乙烯树脂0~15份,稳定剂0~3份。本发明的优点是:1,纤维无需特殊前处理,树脂配方中不需要添加相容剂;2,聚丙烯腈纤维增强ABS材料密度低,且同时具有较高的耐高温变形及耐低温冲击性能。
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本发明公开了一种可降解的生物质纤维复合材料包装盒,其制作原料包括淀粉,竹浆,甲壳素纤维,海藻纤维,海藻酸钙纤维,PTT纤维,PHA纤维,牛奶蛋白纤维,聚乙烯树脂乳液,增韧剂,调色剂。包装盒原料采用淀粉为主料,加上竹浆、甲壳素纤维,海藻纤维,海藻酸钙纤维和PTT纤维等多种生物质纤维,这些生物纤维均能在自然条件下降解,不会对环境造成污染;另外,使用了聚乙烯树脂乳液解决生物质纤维脆性较大、机械性能差的问题,用增韧剂进一步增强了生物质纤维的韧性,使制出的包装盒在强度和韧性上达到较高水平。
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本发明涉及土木工程技术领域,公开了公路用玄武岩纤维复合材料排水管受力性能现场试验方法,依次包括如下步骤:确定被测排水管道的变形参数。确定并记录被测点的数量及位置,并在被测排水管道的对应位置做好标记。在埋放区域放置被测排水管道。本发明可解决仿真模拟得到受力和变形数据误差较大的问题,也可解决应变间接测试方法的不能反映管道的绝对的受力情况以及无法获知管道变形的问题。同时本发明的试验方法为现场中进行,管道和埋放情况均是管道工程使用实际情况,具有较高的准确性,所得数据对实际工程应用具有很好的参考作用。除数据检测设备外的所有部件均为土木工程现场常用的材料或设备,减少试验的准备和实施成本,操作简单便捷。
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本发明提供了一种长玻纤增强聚丙烯复合材料用无卤环保阻燃母粒制备方法,包括向三口烧瓶内依次加入400ml二甲基甲酰胺溶液和50g氧化聚丙烯蜡并充分搅拌,得到微胶囊化的改性焦磷酸哌嗪与三聚氰胺聚磷酸盐复配阻燃剂粉末;以聚丙烯粉为载体50%质量百分比,分别加入微胶囊化的改性焦磷酸哌嗪与三聚氰胺聚磷酸盐复配粉末阻燃剂40‑48.8%质量百分比,阻燃增效剂1‑8%质量百分比,复配抗氧剂0.1‑1.0%质量百分比,润滑剂0.1‑1.0%质量百分比,经双螺杆挤出机熔融基础造粒值得玻纤增强聚丙烯用环保阻燃母粒。本发明在无卤阻燃剂复配的基础上,引入第三组分‑纳米材料,大大提高阻燃效率,阻燃剂用量可从20%降低到16‑18%,并且低落现象明显减少,力学性能更优。
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一种连续纤维增强高性能树脂复合材料原位增材制造设备,包括支撑架、打印头和打印热床;支撑架包括上支撑板以及与上支撑板通过三个支撑立柱固定的下支撑板,每个支撑立柱上均设有可沿支撑立柱上下滑动的滑块,滑块上铰接有支撑杆;打印热床固定在下支撑板上;打印头包括:上连接板、与上连接板通过固定柱连接的下连接板、设置在上连接板和下连接板之间的四个树脂料盘和一个纤维料盘、与上连接板上端面固定的旋转机构、与下连接板下端面固定的喷嘴;喷嘴的进料端设有分别与四个树脂料盘和一个纤维料盘对应的五个进料口;旋转机构分别与三根支撑杆的一端铰接。利用本发明,可以实现多种树脂材料和连续碳纤维的原位浸渍挤出。
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本发明属于电极材料制备技术领域,涉及一种超结构锡碳‑氧化钼复合材料的制备方法及其应用于电极。首先配制碱性溶液使pH值为8.0~10.5,将磷钼酸盐溶解其中,再将锡基纳米颗粒分散于中,另配制等体积的盐酸多巴胺碱性溶液,磷钼酸与多巴胺发生配位聚合反应,吸附溶液中的锡基纳米颗粒并通过自组装形成超结构前驱体;将超结构前驱体离心、洗涤、干燥,在保护气氛中碳化,即得。本发明制备工艺简单,通过构建超结构实现了锡基纳米颗粒在三维碳骨架中的均匀分散,在碳化过程中锡基纳米颗粒被还原成纳米锡的同时还会起到造孔作用,能够有效抑制锡基材料在充放电过程中体积膨胀、粉化的发生;聚多巴胺在提供碳源的同时原位掺杂氮原子,提高材料导电率。
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本发明公开了一种碳纤维复合材料模压机,包括:机架;下模,该下模为安装在机架上的槽型结构,而具有开口向上的工艺槽,且下模内设加热装置;第一输送机构,位于工艺槽的第一侧,用于向工艺槽内输送碳纤维层;第二输送机构,位于工艺槽的第二侧,用于向工艺槽内输送与碳纤维复合的材料层;所述第二侧与第一侧不是工艺槽的同一侧;上模,为动模,且位于下模的正上方的机架上,以及驱动机构,输出连接所述上模,以驱动上模运动。基于本发明效率高、且易于保证产品质量。
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一种钛镍金属复合材料的制备方法,原料为:铝粉、磷酸钠、铑、氧化铜、镍、聚丙烯、钛、石墨、PC、甲基锡、LLDPE、甲基丙烯酸、碳酸氢钠、硬脂酸锌和粘结剂;原料来源广泛,强度高,拉伸强度高,弯曲强度高,弯曲强度2500‑4500MPa,冲击强度高;各个组分之间具有协同作用,耐腐蚀性好,耐酸碱腐蚀,耐磨性高达0.0022‑0.0028cm3;耐热温度高,耐1650‑1750℃高温,断裂伸长率高,断裂伸长率高达650‑750%,拉伸强度2300‑2700MPa;硬度高,各个组分之间产生协同作用,肖氏硬度800‑1200,亮度高,使用方便,成本低廉,工艺简单,可以广泛使用。
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本发明涉及一种碳复合材料的生产设备及其制备方法,生产设备包括依次连接的粉碎机、植物成分分解富集装置、厌氧发酵装置、燃气锅炉,所述植物成分分解富集装置还依次连接第一烘干机、研磨机、浸渍设备、过滤装置、第二烘干机、碳材料生成器、气固分离器、袋式过滤器,所述气固分离器和袋式过滤器均与压制机相连,所述压制机还依次连接回转窑、水洗设备和第三烘干机。制备方法主要包括秸秆粉碎、固液分离、氯化锌浸泡、活化、与废弃农膜混匀压制成条、煅烧等步骤。本发明充分利用废弃资源和能源,降低制备成本,提高碳材料的吸附性能。
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本发明涉及一种含不锈钢纤维的电磁屏蔽复合材料,各组分重量配比为:聚酰胺树脂50~85份、连续不锈钢纤维5~20份、石墨粉5~10份、金属粉3~8份、短切导电纤维2~4份、抗氧剂0.2~1份、浸渍树脂0.5~3份、2‑叔丁基‑4‑甲基苯酚0.2~0.5份、阻燃剂8~25份、POE‑g‑MAH 2‑6份、氨乙基哌嗪0.1~0.3份;所述的连续不锈钢纤维单丝直径为10~20μm,芯数为2000~12000;所述POE‑g‑MAH的接枝率大于等于1%。本发明拓宽了屏蔽频带的宽度,既降低了材料的成本,又拓展了材料的应用领域,屏蔽效能在30MHz‑1.5GHz内最高达到60dB。
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本发明公开了一种水工建筑用耐冲磨的无机复合材料及其制备方法,包括以下重量份的原料:氮化铝陶瓷粉7.5‑9.6份、聚四氟乙烯48‑56份、凹凸棒土52.5‑57份、丙烯酸胶粉16.7‑20.6份、羟丙基甲基纤维素11.3‑14.2份、玻璃微珠20‑23.5份、矿渣65‑78份和玄武岩纤维18.6‑22.3份。本发明原料来源广泛,通过将不同的原料采用不同的制备工艺,得到不同的产物,再将不同的产物混合,在各种产物的协同作用下,制备的成品具有良好的抗冲磨强度、抗冻性和抗氯离子侵蚀性,具有广阔的使用前景。
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本发明公开了一种复合材料绝缘子高温下的机械强度和密封试验方法,包括以下步骤:S1、在空心复合绝缘子产品中,任取1只产品作为试验品;S2、将试验品两端密封,在上端密封盖板试验工装上预留进出热水接头和水压机试验接头,将试验品内中腔注满在模温机保证下的90℃‑95℃恒温循环热水。本发明提出了一种对长寿命、高可靠性空心复合绝缘子产品的高温下设备性能的长寿命和高可靠性试验方法,已验证长寿命、高可靠性空心复合绝缘子产品在电站全寿命周期运行中,要经受电力设备长期运行温升和异常短路时产生高温下的机械强度可靠性和密封可靠性的考核,从而验证长寿命、高可靠性空心复合绝缘子的产品的预期技术目标。
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本发明公开了一种耐湿热老化析出的无卤阻燃型尼龙复合材料包括以下组分及质量百分含量:尼龙树脂30‑80wt%、阻燃剂析出抑制剂1‑10wt%、填充剂5‑50wt%、次磷酸盐1‑30wt%、三聚氰胺衍生物1‑15wt%、硼酸盐1‑10wt%和助剂0.1‑5wt%。本发明通过向次磷酸盐阻燃的尼龙体系中引入能够限制尼龙分子链运动的物质,降低水分等小分子进出树脂基体,减少或者避免阻燃剂在使用过程中的析出,使用阻燃剂析出抑制剂在挤出过程中能产生水等能够使尼龙分子链断裂的物质,其能够有效降低阻燃剂在挤出过程中的受剪切导致的分解,实施工艺简单有效,有利于稳定阻燃性能以及其他性能。
本发明涉及笔记本电脑外壳的碳纳米纤维PC复合材料,其特征在于,其组分按质量百分比配比为:PC树脂75%‑90%、碳纳米纤维10%‑15%、PET塑料2%‑6%、耐水解剂2%‑4%、抗氧化剂1%‑2%、增韧剂2%‑3%、着色剂0.5%‑1%,本发明的有益效果为:与现有技术相比,本发明制成的笔记本电脑外壳的碳纳米纤维有机硅功能化,有利于与PC复合,且复合后具有高比强度、高比模量、高结晶取向度等性能,且结构致密,成本低廉。
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本发明公开了一种耐磨PEEK复合材料,其特征在于:按质量百分比由以下组分构成:PEEK:57~75%,碳纤维:10~18%,纳米SiO2:2~7%,PTFE:13~18%。并公开了其制备方法。在PEEK中加入碳纤维可以增加PEEK的模量,可以降低磨损量,但是对于PEEK的摩擦系数改善不明显。单纯加入PTFE可以降低摩擦系数,但是会降低PEEK的机械性能,且磨损量也会提高;单纯的引入纳米粒子可以增加强度,减少磨损量,但对摩擦系数改善不明显。本发明配方结合了三者的优点,使得材料的力学性能保持的情况下,大大降低了材料的摩擦系数和磨损量。产品可用于需要较高承载的耐磨结构件中。
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本发明提供了一种提高铁基软磁复合材料压制密度的绝缘包覆处理方法,通过将铁基软磁粉末过筛进行粒度配比,然后采用反相乳液法对配好的金属磁粉进行绝缘包覆,粉末表面进行火化处理之后采用化学气相沉积方法在绝缘包覆后的粉末表面沉积parylene薄膜,最后冷压成型及退火处理。本发明制备出的复合粉末具有多层核壳结构,其内部核为金属软磁粉末颗粒,软磁粉末颗粒的外层包覆有SiO2绝缘层,SiO2的外部包覆有parylene薄膜层。与现有技术相比,本发明制备的复合粉末包覆均匀、致密,绝缘包覆层厚度可控,结合强度高,能有效提高软磁金属颗粒的电阻率和表面润滑性能,大幅度提高磁粉芯的压制密度;具有饱和磁感应强度高、力学性能好和涡流损耗低的特性。
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本发明涉及激光防伪打码材质的技术领域,涉及低发泡PE材质,更具体为一种激光防伪打码用复合材料及制备方法。该激光防伪打码用复合板材,其组成为按重量计的下述组分,低密度聚乙烯25份,高密度聚乙烯75份,成核剂7份,镭雕母粒1.5份,还包含高压氮气,该高压氮气的用量为0.00309m3(5Mpa压力下),开发了一种新型能够实现激光防伪打码的新材质,同时也扩大了PE的应用领域和范围。 1
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本发明公开了一种复合材料的环保制备工艺,按照如下步骤:模具准备,制作胶衣层,模具防漏定型,合模,铺设加强筋和加强层,铺设真空辅料和流道,真空薄膜封装,树脂真空导入,固化与苯乙烯回收,脱模,切割定型,废边和粉尘回收,所述苯乙烯回收时的苯乙烯为气态,且采用翅片管式苯乙烯冷凝器回收苯乙烯,冷却介质使用脱盐水;回收的苯乙烯材料作为树脂真空导入中的树脂材料。本发明采用冷凝回收的方式解决了现有技术苯烯污染严重的问题,将回收后的苯乙烯重新作为树脂材料,不仅减少了污染,而且大幅度降低了成本。
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本发明公开了一种高强度环保型铝合金复合材料,制备原料按重量占比包括0.5‑5%Mn、0.1‑1%Fe、0.02‑0.2%Si、0.005‑0.02Ti、0.003‑0.01%Tl、0.002‑0.008%Tc、0.001‑0.005%Ce,余量为Al和不可避免的杂质。本发明的优点在于制成的铝合金材料抗拉强度普遍大于700MPa,屈服强度普遍大于650MPa,并且延伸率可保持在9.0%以上。另外,没有使用生物毒性显著的重金属,不会对环境造成污染,也不会影响人体健康。
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本发明公开了一种航空航天复合材料损伤检测图像的分割强化方法,包括:提取缺陷的典型瞬态热响应;获得红外重构图像;利用多目标衡量去除噪声、保留细节、保持边缘三个方面的分割性能,求取各个分割性能的权重系数;在噪声去除、保留细节及保持边缘三种目的指导下构建红外图像分割函数据;获得目标函数的权重系数;对重构得到的全像素红外图像进行图像分割;在图像分割层实现红外全像素图像分割,得到缺陷的分割图像。本发明利用多目标优化理论进行红外重构图像中的损伤缺陷区域分割,针对噪声问题和边缘模糊问题分别构造目标函数,提高区域分割精度,降低误检率,从而有效增强损伤缺陷区域的可读性,便于复杂缺陷的量化研究。
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