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登錄PET塑料的案例
一文了解聚對苯二甲酸乙二醇酯PET注塑成型工藝
PET注塑工藝
PET塑料注塑成型工藝是塑料加工中非常重要的技術工藝之一,對于PET塑料瓶而言,大多數情況下塑料包裝廠都會采用吹塑成型的方式制作加工,但注塑成型工藝尤其特有的加工優勢,對于PET注塑成型來說,技術人員需要考慮很多方面因素。
PET塑料簡介:
PET化學名為聚對苯二甲酸乙醇酯,又稱聚酯。目前在客戶中使用最多的是GF-PET,主要是打瓶胚。
PET在熔融狀態下的流變性較好,壓力對粘度的影響比溫度要大,因此,主要從壓力著手來改變熔體的流動性。
PET特性:
PET的玻璃化轉化溫度在165℃左右,材料結晶溫度范圍是120~220℃。PET在高溫下有很強的吸濕性。對于玻璃纖維增強型的PET材料來說,在高溫下還非常容易發生彎曲形變。
可以通過添加結晶增強劑來提高材料的結晶程度。用PET加工的透明制品具有光澤度和熱扭曲溫度。可以向PET中添加云母等特殊添加劑使彎曲變形減小到最小。如果使用較低的模具溫度,那么使用非填充的PET材料也可獲得透明制品。
注射成型工藝:
注射成型法主要用于增強PET的成型。通常采用螺桿式注射機。螺桿一般均需進行硬化處理,以免在長期使用后發生磨耗。注射機噴嘴孔的長度應盡可能短,其直徑應控制在3mm左右。
增強PET的熔點高達260℃,為防止噴嘴堵塞,應安裝功率較大的加熱器。
展開 史上最有可能終結PET的材料——生物基塑料 PEF
PEF,中文名稱2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯,英文名稱Polyethylene2,5-furandicarboxylate,結構如下圖所示:
PEF由FDCA(2,5-呋喃二甲酸)和MEG(乙二醇)合成而來,跟普通的聚合物塑料來自于石油基原料不同的是,合成它的兩種原料FDCA和MEG都可以是來自于生物質原料。我們把這種反應原料來自生物質的材料稱為生物基材料,就是常說的生物基塑料PEF材料。
過去生物基PEF生產需要冗長而能量密集的生產工藝,從而阻礙了批量化生產。ETH蘇黎世研究人員現在開發了一種方法,可能會最終使得PEF市場化得到可能。
塑料引發的污染問題越來越嚴重
ETH蘇黎世大學化學和應用生物科學系的一個博士研究生Jan-Georg Rosenboom說:
“聚合物和塑料是非常有用的材料,有著寬范圍的日常應用,很可能是第一位的應用。假如我們沒有發明聚合物,更輕的汽車、智能手機、現代服裝和許多醫療設備都無從談起。問題是,我們如何能減少塑料對環境的負面影響而保持其對于我們社會的好處。”
生物基塑料或將是解決方案
一個答案可能是生物基聚合物,也就是所謂的生物基塑料。這些生物基塑料有著與傳統塑料類似的性質,但是它們是用植物基原材料而不是原油制造的。一些生物基塑料也是生物降解的,可以更好分解。
Massimo Morbidelli的團隊正在研究這種有希望的生物基塑料:聚呋喃二酸乙二醇酯(PEF)。
PEF在化學上非常類似于PET,但是是由100%可再生的林業和農業廢棄物原材料構成的。
PEF瓶使用較少的材料,比PET更輕更穩定,可以使包裝的飲料壽命更長。
盡管PEF不是生物降解的,但是,它除了可以回收外,還可以以環境友好的方式被焚燒,而且沒有額外的CO2排放。
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PEF,中文名稱2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯,英文名稱Polyethylene2,5-furandicarboxylate,結構如下圖所示:
PEF由FDCA(2,5-呋喃二甲酸)和MEG(乙二醇)合成而來,跟普通的聚合物塑料來自于石油基原料不同的是,合成它的兩種原料FDCA和MEG都可以是來自于生物質原料。我們把這種反應原料來自生物質的材料稱為生物基材料,就是常說的生物基塑料PEF材料。
過去生物基PEF生產需要冗長而能量密集的生產工藝,從而阻礙了批量化生產。ETH蘇黎世研究人員現在開發了一種方法,可能會最終使得PEF市場化得到可能。
塑料引發的污染問題越來越嚴重
ETH蘇黎世大學化學和應用生物科學系的一個博士研究生Jan-Georg Rosenboom說:
“聚合物和塑料是非常有用的材料,有著寬范圍的日常應用,很可能是第一位的應用。假如我們沒有發明聚合物,更輕的汽車、智能手機、現代服裝和許多醫療設備都無從談起。問題是,我們如何能減少塑料對環境的負面影響而保持其對于我們社會的好處。”
生物基塑料或將是解決方案
一個答案可能是生物基聚合物,也就是所謂的生物基塑料。這些生物基塑料有著與傳統塑料類似的性質,但是它們是用植物基原材料而不是原油制造的。一些生物基塑料也是生物降解的,可以更好分解。
Massimo Morbidelli的團隊正在研究這種有希望的生物基塑料:聚呋喃二酸乙二醇酯(PEF)。
PEF在化學上非常類似于PET,但是是由100%可再生的林業和農業廢棄物原材料構成的。
PEF瓶使用較少的材料,比PET更輕更穩定,可以使包裝的飲料壽命更長。
盡管PEF不是生物降解的,但是,它除了可以回收外,還可以以環境友好的方式被焚燒,而且沒有額外的CO2排放。
展開 未來建筑將由機器人用塑料3D打印而成
近日,根據英國建筑聯盟學院的一篇最新論文指出,未來的建筑工地上,塑料將成為建筑原料,機器人執行施工工作。當然,這一設想的核心還是當下炙手可熱的3D打印技術。
這是一種流水化施工的新方法,能給設計者和建筑師更大的發揮空間,創造出美麗且形狀獨特的建筑。使用塑料這種輕質材料,意味著不用擔心建筑結構承重不足的問題了。
事實上,建筑聯盟學院的研究小組之前已經設計出了數種不同的結構,作為輕質網狀建筑的支撐。同時,機械臂與3D打印機結合,能夠加速建筑進程。雖然機器人 塑料3D打印的概念還處于理論階段,但它卻指出了未來的方向,那就是機器人能夠建造復雜結構建筑。
目前而言,全球的住房資源整體較為欠缺,建筑速度也不盡人意。開發出機器人+塑料+3D打印這樣的技術組合,或許可以幫助人類解決這一重大問題。建筑行業中已經開始使用3D打印技術,多數都是在機械臂上安裝打印噴頭。中國3D打印網之前就曾報道過,華商騰達用45天建成了400平的別墅。
雖然前景光明,增材制造技術也必然改變建筑行業,但目前的困難是,距離塑料變成建筑材料,還有很遙遠的一段時間。雖然全球有大量的PET塑料瓶子,但仍然需要找到的一個廉價的回收方法。另外一個難點就是:部分材料的運輸問題,如外部支撐材料。西班牙加泰羅尼亞高級建筑學院生產的迷你建筑機器人,似乎能夠解決這一問題。這些小型的打印機能夠一邊打印一邊爬墻上升,不需要支撐結構能。
這篇論文同時還指出,未來建筑將綜合毗鄰建筑的概念,產生出一種有機建筑設計。這就意味著,機器人能夠從一棟建筑中取出特定結構,用來修復另一棟建筑。
全球房屋問題最終的解決之道可能是多種技術的綜合,真正實現在幾天內建成一座房屋。相信未來的建筑,無論是建造方法還是功能設計,都會和現在大不一樣。
透明環氧樹脂https://www.hongyantu.com/index.php?
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未來建筑將由機器人用塑料3D打印而成
近日,根據英國建筑聯盟學院的一篇最新論文指出,未來的建筑工地上,塑料將成為建筑原料,機器人執行施工工作。當然,這一設想的核心還是當下炙手可熱的3D打印技術。
這是一種流水化施工的新方法,能給設計者和建筑師更大的發揮空間,創造出美麗且形狀獨特的建筑。使用塑料這種輕質材料,意味著不用擔心建筑結構承重不足的問題了。
事實上,建筑聯盟學院的研究小組之前已經設計出了數種不同的結構,作為輕質網狀建筑的支撐。同時,機械臂與3D打印機結合,能夠加速建筑進程。雖然機器人 塑料3D打印的概念還處于理論階段,但它卻指出了未來的方向,那就是機器人能夠建造復雜結構建筑。
目前而言,全球的住房資源整體較為欠缺,建筑速度也不盡人意。開發出機器人+塑料+3D打印這樣的技術組合,或許可以幫助人類解決這一重大問題。建筑行業中已經開始使用3D打印技術,多數都是在機械臂上安裝打印噴頭。中國3D打印網之前就曾報道過,華商騰達用45天建成了400平的別墅。
雖然前景光明,增材制造技術也必然改變建筑行業,但目前的困難是,距離塑料變成建筑材料,還有很遙遠的一段時間。雖然全球有大量的PET塑料瓶子,但仍然需要找到的一個廉價的回收方法。另外一個難點就是:部分材料的運輸問題,如外部支撐材料。西班牙加泰羅尼亞高級建筑學院生產的迷你建筑機器人,似乎能夠解決這一問題。這些小型的打印機能夠一邊打印一邊爬墻上升,不需要支撐結構能。
這篇論文同時還指出,未來建筑將綜合毗鄰建筑的概念,產生出一種有機建筑設計。這就意味著,機器人能夠從一棟建筑中取出特定結構,用來修復另一棟建筑。
全球房屋問題最終的解決之道可能是多種技術的綜合,真正實現在幾天內建成一座房屋。相信未來的建筑,無論是建造方法還是功能設計,都會和現在大不一樣。
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展開 PIDO智能仿真 | Ansys optiSLang實現仿真流程集成與多學科優化
PIDO流程概覽
下面為大家呈現一個客戶案例——某企業PET塑料瓶自動化優化設計流程。本案例的出發點是滿足瓶子性能要求的前提下,通過構建PIDO流程,自動探索最低成本的塑料瓶加工方案。
塑料瓶自動化優化設計流程的實現過程如下:
以塑料甲方提出的性能指標為輸入,通過Ansys Mechanical集成于optiSLang實現結構優化設計,得到塑料瓶的最小厚度;
以最小厚度為輸入,通過Ansys Polyflow 集成于optiSLang進行吹塑過程優化設計,得到模具的初始溫度;
以初始溫度為輸入,通過Ansys Fluent集成于optiSLang進行加熱環境優化,得到加熱器的最優功率分配;
通過Excel進行人工、電力、材料等成本計算,并通過Ansys optiSLang構建自動化仿真設計流程。
通過構建塑料瓶自動化仿真設計流程,該企業最終實現材料成本和電費成本的大幅降低,18個工廠一年節省成本達到1,860萬美金。
某企業PET塑料瓶自動化優化設計流程
此外,備受繁重仿真設計任務和大量重復性工作的困擾,開發企業的專用APP就愈顯重要。用戶還可以采用Ansys optiSLang的Web application功能,將復雜的設計流程構建成企業特有的APP,大幅降低仿真應用的難度,從而實現非仿真專家中復用推廣。
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PIDO流程概覽
下面為大家呈現一個客戶案例——某企業PET塑料瓶自動化優化設計流程。本案例的出發點是滿足瓶子性能要求的前提下,通過構建PIDO流程,自動探索最低成本的塑料瓶加工方案。
塑料瓶自動化優化設計流程的實現過程如下:
以塑料甲方提出的性能指標為輸入,通過Ansys Mechanical集成于optiSLang實現結構優化設計,得到塑料瓶的最小厚度;
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通過Excel進行人工、電力、材料等成本計算,并通過Ansys optiSLang構建自動化仿真設計流程。
通過構建塑料瓶自動化仿真設計流程,該企業最終實現材料成本和電費成本的大幅降低,18個工廠一年節省成本達到1,860萬美金。
某企業PET塑料瓶自動化優化設計流程
此外,備受繁重仿真設計任務和大量重復性工作的困擾,開發企業的專用APP就愈顯重要。用戶還可以采用Ansys optiSLang的Web application功能,將復雜的設計流程構建成企業特有的APP,大幅降低仿真應用的難度,從而實現非仿真專家中復用推廣。
展開 產業趨勢 | 七喜瓶不再“綠”!包裝行業“減碳”率先行動~
PET,學名為聚對苯二甲酸乙二醇酯,是一種熱塑性塑料(熱塑指塑料可以在加熱時融化,在遇冷時變硬)。這一特性導致PET材料是可逆的,即可以重復加熱、再塑和重復制冷。
PET塑料由于重量輕、透明度高、耐沖擊不易碎裂、保存性佳、耐熱耐壓等特性,可阻止二氧化碳氣體“逃逸”,讓汽水保持有“氣”。PET的獨特性能,使其適合作為包裝瓶,在融化后仍可以再造成為瓶子。
在生活中,我們都知道汽水瓶可以回收,這是因為PET瓶片還是很好的紡織業原料 - 滌綸。
對于回收再利用而言,塑料的顏色最好應該是透明的,這表明沒有雜質,透明的塑料回收后可以再生成不同的產品,具有較高的價值;而有顏色的瓶子就只能做成同類顏色或者雜色產品,限制了用途,或是由生產商來承擔去色加工的成本。
這些飲料巨頭的“透明變身”做法,從瓶子全生命周期的設計階段開始,保證了瓶子回收的質量。減少有色塑料的使用,可以使塑料在回收問題上更加方便,使塑料更多地被有效率地加工生產,從而減少產品生產的碳排放量。
伴隨今年全國兩會,碳達峰、碳中和被首次寫入政府工作報告,“碳達峰”“碳中和”成為熱議詞匯。不僅代表委員們對此獻言獻策,政府的相關工作也在持續推進,并且產業鏈中的上下游企業也在思考如何為減碳、減排增添力量。
究竟什么是碳交易、碳排放、碳達峰、碳中和、碳排放權、碳稅……?
展開 國際包裝水行業:經驗與熱點
更值得一提的是,2015年美國瓶裝水協會對輕量化研究發現,在14年的時間里,500毫升塑料瓶裝水容器的重量減少到平均9.25克;從2000年到2014年,平均瓶重下降了51%,節省了62億磅聚酯樹脂。2015年美國瓶裝水協會的回收PET研究發現,從2008-2014年,可回收PET在瓶裝水包裝上的使用量從3.3%增長到20.8%,增長了17.5%;2013-2014年,可回收PET在瓶裝水包裝上的使用量增加了8%;2014年,在瓶裝水包裝中使用可回收PET的公司,每個包裝使用可回收PET平均含量為20%,有些公司使用量則達到50%、75%或者100%;2014年,所有瓶裝水包裝的可回收PET平均含量為4.1%,2008年僅為0.2%。
喬多斯(Joe Doss)認為,PET是世界上最常用的可回收塑料,美國瓶裝水協會的目標是百分之百回收PET容器,但是回收的關鍵是“如何讓更多的人回收他們的瓶子”。隨著全世界的消費者越來越意識到環境中塑料垃圾的增加,塑料制品的回收利用可以減少固體廢物、二氧化碳的排放,減少能源消耗,越來越多的國家正在采取促進塑料回收的政策,從政府項目、企業責任、團體志愿活動到消費者教育,可回收PET塑料政策正在得到更多宣傳與落實。中國從2018年1月1日起禁止進口包括塑料在內的幾種固體廢物,這可能導致歐美國家集中精力提高本國的回收能力,并鼓勵發展更好的技術進行材料分離。喬多斯(Joe Doss)也認為,在中國目前的國情和消費者認知條件下,包裝水企業可能需要購買更多的全新PET。
文章來源:中國食品報
展開 有一說一|為什么說這臺奔馳VISION EQXX用力過猛?
車門內襯鑲有三維效果的點陣裝飾,這些能隨著不同視角變色的小亮片,來自回收的PET塑料瓶。有著柔軟觸感的座椅皮革,是用仙人掌的提取物和菌絲體制作而成的。車內地毯則采用100%竹纖維編織。
不管怎樣,這種用可持續理念和精湛工藝實現的環保的豪華,還是值得我們給德國人點贊的。但是,不管是科技還是豪華,奔馳呈現出來的更多還是燃油車時代積攢的功力和技巧,在電動車方面,奔馳要想保持燃油車領域的地位,還是有大量功課要補習。
奔馳銷量現滑坡趨勢,電動化進程需提速
日前,奔馳公布了2021年第四季度銷量及全年銷量。數據顯示,2021年第四季度,奔馳全球零售量464130輛,同比下降24.6%。2021年全年,奔馳乘用車銷量2093476輛,同比下跌5.0%,
就地區而言,在中國市場,奔馳依然是大受歡迎的豪華品牌,奔馳S級、G級、AMG、邁巴赫,在國內銷量居高不下。但是,2021年奔馳在國內乘用車市場銷量還是微跌2.0%至758863輛。
相比之下,奔馳老家所在的歐洲市場,是奔馳2021年銷量下滑最大的區域,下滑了11.2% 至696136 輛。
奔馳在北美市場的銷量則有所上升,2021年奔馳在北美售出318456輛,同比增長0.3%。
奔馳將其2021年整體銷量下滑的主要原因,歸結于“全球半導體短缺”。這是奔馳愿意承認的一方面原因,或許其不愿意承認的另外一大因素,正是2021年中國和歐洲市場更加快速推進的電動化進程,和正在迅速提升的新能源汽車滲透率,正在吞噬傳統燃油車市場份額,包括奔馳。
展開 PET瓶胚注塑時,應該注意些什么?
PET化學名為聚對苯二甲酸乙醇酯,又稱聚酯。目前在客戶中使用最多的是GF-PET,主要是打瓶胚。
PET在熔融狀態下的流變性較好,壓力對粘度的影響比溫度要大,因此,主要從壓力著手來改變熔體的流動性。
1、塑料的處理
由于PET大分子中含有脂基,具有一定的親水性,粒料在高溫下對水比較敏感,當水份含量超過極限時,在加工中PET分子量下降,制品帶色、變脆。困此,在加工前必須對物料進行干燥,其干燥溫度為150℃,4小時以上,一般為170℃,3-4小時。可用空射法檢驗材料是否完全干燥。
回收料比例一般不要超過25%,且要把回收料徹底干燥。
2、注塑機選用
PET由于在熔點后穩定的時間短,而熔點又較高,因此需選用溫控段較多、塑化時自摩擦生熱少的注射系統,并且制品(含水口料)實際重量不能小于機器注射量的2/3。基于這些要求,華美達近年開發了中小系列的PET專用塑化系統。鎖模力按大于6300t/m2選用。
3、模具及澆口設計
PET瓶胚一般用熱流道模具成型,模具與注塑機模板之間最好要有隔熱板,其厚度為12mm左右,而隔熱板一定能承受高壓。排氣必須充足,以免出現局部過熱或碎裂,但其排氣口深度一般不要超過0.03mm,否則容易產生飛邊。
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從小作坊到可口可樂背后的“吹瓶模具”制造商!用了26年!
此外,星聯精密還建有省級企業技術中心、省PET容器成型工程技術研究開發中心、企業工業設計中心和博士后實踐基地,形成五大創新平臺,從PET產品的前端設計到最終成品的測試,實現全流程研發覆蓋。
深耕PET模具及塑料機械研發行業多年,張偉明深知普通塑料加工早已達到瓶頸,要突破必須從根本上進行革新。
在星聯科技廠房內,工作人員在操作機器
2015年,張偉明成功牽手中國工程院院士瞿金平開啟“二次創業”,創辦了廣東星聯科技有限公司(以下簡稱“星聯科技”)。歷經三年多的時間,星聯科技應用拉伸流變塑化輸運加工技術的原理,直接跨過國外技術屏障,研制出了拉伸流變擠出設備。星聯科技更是搶占全球新材料產業高地,把全球首創的拉伸流變技術逐步從實驗室走向產業化,實現了高分子材料“基于剪切流變加工”到“基于拉伸流變加工”的重大轉變,解決了塑料加工行業能耗大、新材料加工難的問題。
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UG模具設計/UG編程在線教學
汗水不會辜負你的努力
如論多忙我們都要不斷的學習充實自己,實力是價值最直觀的體現
做加工做模具的都可以加我,不一定是學習,多個朋友多個路子
QQ:487209997 微信:CHFX002
展開 四方面詳細講解,如何保障,透明塑料的注塑工藝的成型穩定性!
由于塑料具有重量輕、韌性好、成型易。成本低等優點,因此在現代業和日用產品中,越來越多用塑料代替玻璃,特別應用于光學儀器和包裝工業方面,發展尤為迅速。但是由于要求其透明性要好, 耐磨性要高,抗沖擊韌性要好,因此對塑料的成份,注塑整個過程的工藝,設備。模具等,都要做出大量工作,以保證這些 用于代替玻璃的塑料(以下簡稱透明塑料),表面質量良好,從而達到使用的要求。
目前市場上一般使用的透明塑料有聚甲基丙烯酸甲酯(即俗稱亞加力或有機玻璃,代號PMMA)、聚碳酸酯(代號PC)。聚對苯二甲酸乙二醇脂(代號PET)、透明尼龍。AS(丙烯睛-苯乙烯共聚物)、聚砜(代號PSF)等, 其中我們接觸得最多的是PMMA。PC 和PET三種塑料,由于篇幅有限,下面就以這三種塑料為例,討論透明塑料的特性和注塑工藝。
一、透明塑料的性能
透明塑料首先必須有高透明度, 其次要有一定的強度和耐磨性,能抗 沖擊,耐熱件要好,耐化學性要優,吸水率要小,只有這樣才能在使用中,能滿足透明度的要求而長久不變。PC是較理想的選擇, 但主于其原料價貴和注塑工藝較難,所以 仍以選用PMMA為主,(對一般要求的制品),而PPT由于要經過拉伸才能得到好的機械性能,所以多在包裝、容器中使用。
二、透明塑料注塑過程中應注意的共同問題
透明塑料由于透光率要高,必然要求塑料制品表面質量要求嚴格,不能有任何斑紋、氣孔、泛白。霧暈、黑點、變色、光澤不佳等缺陷,因而在整個注塑過程對 原料、設備。模具、甚至產品的設計,都要十分注意和提出嚴格甚至特殊的要求。
展開 PMMA、PC和PET三種IC托盤的特性和注塑工藝分析
成本低等優點,因此在現代工業和IC托盤中,越來越多用塑料代替其他材料,特別應用于光學儀器和包裝工業方面,發展尤為迅速。
但是由于要求其塑料性要好,耐磨件要高,抗沖擊韌件要好,因此對IC托盤的成份,注塑整個過程的工藝,設備,模具等,都要作出大量工作,以保證這些用于代替玻璃的IC托盤(以下簡稱塑料IC托盤),表面質量良好,從而達到使用的要求。
目前市場上一般使用的塑料IC托盤有聚甲基丙烯酸甲酯(即俗稱亞加力或有機玻璃,代號PMMA)、聚碳酸酯(代號PC)、聚對苯二甲酸乙二醇脂(代號PET)、塑料尼龍。AS(丙烯睛一苯乙烯共聚物)、聚砜(代號PSF)等,其中我們接觸得最多的是PMMA、PC和PET三種IC托盤,由于篇幅有限,下面就以這三種IC托盤為例,討論塑料IC托盤的特性和注塑工藝。
一、塑料IC托盤的性能
塑料IC托盤首先必須有高塑料度,其次要有一定的強度和耐磨性,能抗沖擊,耐熱性要好,耐化學性要優,吸水率要小,只有這樣才能在使用中,能滿足塑料度的要求而長久不變,下面列出表l,比較一下PMMA、PC和PET的性能。
塑料IC托盤性能比較
注:(1)因品種繁多,這只是取平均值,實際不同品種數據有異。
(2)PET數據(機械方面)為經拉伸后的數據。
PC是較理想的選擇,但主于其原料價貴和注塑工藝較難,所以仍以選用PMMA為主,(對一般要求的IC托盤),而PET由于要經過拉伸才能得到好的機械性能,所以多在包裝、容器中使用。
展開 萊森光學:無人機高光譜遙感技術在自然資源調查中的應用進展
圖3 Platamona 海灘塑料物體識別結果
此外,無人機高光譜遙感技術在海洋水體塑料污染的治理中也發揮著巨大作用。BALSI M 等在意大利撒丁島西北部進行了海灘塑料垃圾檢測研究,開發了一種自動識別海洋塑料的系統。該系統使用無人機高光譜遙感系統進行數據采集,通過自行訓練的分類器完成了 對聚乙烯塑料(PET)的實時識別。圖 3 顯示了系統工作過程中的數據采集和處理結果,5個漂浮在海面上的物體清晰可見,其中 2個聚乙烯塑料瓶已被正確識別(圖中以綠色標注)。
3.3 森林資源調查
=
在森林資源調查方面,盡管傳統衛星遙感技術已經可以對森林資源進行大范圍調查,但是在局部區域精細定量分析方面仍面臨著影像分辨率低以及調查時間周期長等問題,而使用無人機高光譜系統對森林資源進行調查,則是一個相對廉價且高效的手段。2019 年,鄭迪等使用六旋翼無人機與高光譜成像儀構成的無人機高光譜遙感系統,獲取了長白山闊葉紅松林的高光譜影像,并通過卷積神經網絡、最大似然法和 馬氏距離法三種分類方法,分別實現了研究區內樹種的精細化分類(圖 4)。
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