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医用钛合金激光表面改性抗菌涂层的研究进展
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作者 马振 闫玉东 +4 位作者 史畅 牟立婷 王龙权 邸可新 张二林 《焊接》 2025年第1期71-81,共11页
激光作为一种高效、清洁热源,在材料表面改性中占有重要地位。激光表面处理可以调控材料表面组织结构和合金成分,改善材料的耐磨、耐腐蚀和抗菌等性能。钛及钛合金具有优异的力学性能、生物相容性和耐腐蚀性能,是人体硬组织的主要替代... 激光作为一种高效、清洁热源,在材料表面改性中占有重要地位。激光表面处理可以调控材料表面组织结构和合金成分,改善材料的耐磨、耐腐蚀和抗菌等性能。钛及钛合金具有优异的力学性能、生物相容性和耐腐蚀性能,是人体硬组织的主要替代产品之一,在生物医用材料领域得到广泛应用。但钛及钛合金不具有抗菌性能,在植入过程中易发生细菌感染而造成植入手术失败,是目前钛合金骨科植入手术中亟待解决的问题。该文针对钛合金抗菌性差的问题,采用激光表面处理工艺,综述了激光表面合金化、激光表面织构和激光熔覆等激光表面改性技术改善钛合金抗菌性能的研究现状,阐明其抗菌机理,并对发展趋势进行展望,为激光技术提高钛合金抗菌性能的深入研究及应用提供理论基础及技术支撑。 展开更多
关键词 激光熔覆 钛合金 表面改性 抗菌
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“新工科+工程教育专业认证”背景下材料类专业建设的研究与探讨
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作者 夏春艳 孙鹏飞 +2 位作者 邸可新 朱永长 李洪波 《中国现代教育装备》 2024年第15期67-69,共3页
从材料类专业出发,以产业发展为导向,立足地方经济,基于对专业内涵建设的理解和对工程教育特点的剖析,将OBE理念引入专业建设,明确专业建设思路,创新人才培养模式,构建特色课程体系,优化课程建设,提升师资队伍的工程化,健全质量保障持... 从材料类专业出发,以产业发展为导向,立足地方经济,基于对专业内涵建设的理解和对工程教育特点的剖析,将OBE理念引入专业建设,明确专业建设思路,创新人才培养模式,构建特色课程体系,优化课程建设,提升师资队伍的工程化,健全质量保障持续改进机制。基于工程教育专业认证,推动材料类专业新工科建设,探索出具有中国特色、地方特色、行业特色,面向世界、面向未来、面向产业的一流专业建设新途径。 展开更多
关键词 新工科 工程教育专业认证 材料类专业 专业建设
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基于生态心理学的家具设计研究 被引量:8
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作者 邸可心 赵小矛 《家具与室内装饰》 2020年第6期22-23,共2页
生态心理学作为心理学中一种新的研究取向,拥有强大的生命力和包容多样的属性,并向人类学、社会学、设计学等多个领域渗透。本文梳理了生态心理学的概念与其在设计上的应用,探讨了在生态心理学影响下,家具设计的三个主要转向:对人的研... 生态心理学作为心理学中一种新的研究取向,拥有强大的生命力和包容多样的属性,并向人类学、社会学、设计学等多个领域渗透。本文梳理了生态心理学的概念与其在设计上的应用,探讨了在生态心理学影响下,家具设计的三个主要转向:对人的研究从机械唯物主义转向经验世界;对人类行为的研究从单一反馈转向交互关系;对人与环境关系的研究从自我转向生态自我。家具设计在生态心理学的引导下进行反思与整合,这对人类的生活和环境都具有积极作用。 展开更多
关键词 生态心理学 家具设计 交互作用
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材料力学性能开放实验教学思考与探索 被引量:1
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作者 赵汉卿 邸可新 +1 位作者 胡明 高晶 《中国教育技术装备》 2022年第22期141-144,共4页
现有材料力学性能课内实验大多为针对理论课而进行的演示性和验证性实验,不利于学生实践创新能力的培养。为改善这一现状,进行材料力学性能开放实验教学思考与探索,实践表明,开放实验可以对课内实验进行补充和扩展,激发学生的学习兴趣,... 现有材料力学性能课内实验大多为针对理论课而进行的演示性和验证性实验,不利于学生实践创新能力的培养。为改善这一现状,进行材料力学性能开放实验教学思考与探索,实践表明,开放实验可以对课内实验进行补充和扩展,激发学生的学习兴趣,引导学生有效利用课外时间完成自主学习,提升综合能力素养。 展开更多
关键词 材料力学性能 开放实验教学 综合能力素养 实践创新能力
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非晶锆微弧氧化配方设计及涂层性能研究
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作者 邸可新 赵汉卿 +4 位作者 王晶彦 孟玲玉 李慕勤 彭太 孙洋 《热加工工艺》 北大核心 2023年第22期55-58,61,共5页
通过设计非晶锆微弧氧化电解液配方,研究电解液对涂层形貌及性能的影响。利用SEM和XRD表征涂层的表面形貌和相组成;采用显微硬度计及摩擦磨损试验机评价涂层的硬度和耐磨性能。结果表明:利用微弧氧化的方法可在非晶锆表面形成陶瓷涂层,... 通过设计非晶锆微弧氧化电解液配方,研究电解液对涂层形貌及性能的影响。利用SEM和XRD表征涂层的表面形貌和相组成;采用显微硬度计及摩擦磨损试验机评价涂层的硬度和耐磨性能。结果表明:利用微弧氧化的方法可在非晶锆表面形成陶瓷涂层,涂层能够显著提高非晶锆的表面硬度、降低摩擦系数、增强耐磨性能。最优电解液配方为Na_(4)P_(2)O_(7)(10 g/L),KOH(40 g/L)、KF(5 g/L)、Na_(2)SiO_(3)(45 g/L),E7涂层硬度达到794 HV0.1,为非晶锆基体硬度的1.7倍;涂层的摩擦系数为0.18,与非晶锆基体相比,摩擦系数降低了0.42,涂层的耐磨性更优。 展开更多
关键词 非晶锆 电解液 陶瓷涂层 耐磨性
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A hybrid attention model based on first-order statistical features for smoke recognition
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作者 GUO Nan LIU JiaHui +2 位作者 di kexin GU Ke QIAO JunFei 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第3期809-822,共14页
Smoke and fire recognition are of great importance on foreseeing fire disasters and preventing environmental pollution by monitoring the burning process of objects(e.g., straw, fuels). However, since fire images suffe... Smoke and fire recognition are of great importance on foreseeing fire disasters and preventing environmental pollution by monitoring the burning process of objects(e.g., straw, fuels). However, since fire images suffer from problems like the variability of the features, complexity of scenarios, interference from background, changeable weather conditions as well as image quality problems, identifying smoke and fire accurately and promptly from a given image still remains a substantial challenge. Automatically learning the features of smoke images by CNNs has improved the target recognition ability compared to traditional approaches,nonetheless, convolutions and pooling operations in CNNs may cause severe information loss which may lead to misjudgment.To tackle the above problems, this paper proposed a hybrid attention model based on the characteristics of smoke images. This model adopted multiple optimized attention mechanism in several stages to quickly and precisely capture the important features,achieving state-of-the-art performance on smoke and fire recognition in terms of accuracy and speed. Our proposed module mainly consists of two stages: pooling and attention. In the first stage, we conducted several newly proposed first-order pooling methods. Through traversing the data space in a larger scope, features are better reserved, thus constructing a more intact feature space of smoke and fire in an image. In the second stage, feature maps are aggregated together to perform channel and spatial attention. The channel and spatial dependencies allow us to quickly catch the important features presented in an image. By fully exploring the feature space and prominent salient features, characteristics of smoke and fire are better presented so as to obtain better smoke and fire detection results. Experiments have been conducted on public smoke detection dataset and new proposed fine-grained smoke and fire detection database. Experimental results revealed that the proposed method outperformed popular deep CNNs and existing prevalent attention models for smoke and fire detection problems. 展开更多
关键词 hybrid attention first-order pooling smoke and fire detection deep convolutional neural networks
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