一种提高X射线影像识别度的透视膜及眼镜的制作方法

文档序号:11577281阅读:165来源:国知局

本发明涉及x射线数字影像识别领域,特别涉及一种提高x射线影像识别度的透视膜及眼镜。



背景技术:

x射线是一种波长极短、能量很大的电磁波,其光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍。x射线具备穿透作用、电离作用、荧光作用、感光作用和着色作用等多重特性。随着科技的不断进步,x射线无损检测技术应用越来越广泛。电力行业中的x射线无损检测是利用x射线的强穿透能力探查出电力设备中存在的内部故障的一种检测手段。

目前,x射线无损检测常用的方法是通过x射线透过封闭外壳将内部结构的影像投射到dr(digitalradiography,数字摄影)成像板上形成投影的x射线影像,并在电脑上进行收集。在对现场电力设备进行x射线无损检测时,由于被测设备故障点的位置难以事先确定,工作人员需要先根据被测设备故障表现初步判断故障点位置,然后根据经验设置x射线机和dr成像板的位置,再将dr成像板吊起固定在适当位置,最后使用升降机把x射线机升至与dr成像板相对应的位置,进行检测作业。工作人员对呈现在电脑上的x射线影像进行仔细观察分析,根据穿透被测设备的x射线的强弱带来的x射线影像的变化,来检测电力设备中的气隙气孔、异物夹渣、裂纹裂缝以及装配不到位等内部故障。

由于呈现在电脑上的x射线影像多为灰度影像,灰度影像以黑色作为基准色,采用不同饱和度的黑色来显示影像。灰度的通常表示方法是百分比,范围从0%(白色)到100%(黑色),根据x射线影像的灰度变化诊断电力设备的内部缺陷。在分析x射线影像的过程中,人眼对灰度的识别有限,无法分辨出x射线影像中较小程度的灰度变化,导致原本存在的内部缺陷无法及时发现,影响电力设备的安全运行。



技术实现要素:

本发明提供了一种提高x射线影像识别度的透视膜及眼镜,以解决x射线影像的识别问题。

第一方面,本发明提供的一种提高x射线影像识别度的透视膜,包括滤光层和高分子基材层,其中,滤光层由黑色三棱锥玻璃组成,黑色三棱锥玻璃均匀分布于高分子基材层的一面上,黑色三棱锥玻璃的边长为1-10nm;高分子基材层为聚对苯二甲酸乙二醇酯膜。

可选地,与滤光层相对应的高分子基材层的另一面设置有防眩层;防眩层包括均匀涂抹于高分子基材层上的紫外线吸收剂,或,防眩层包括依次均匀涂抹于高分子基材层的紫外线吸收剂和抗静电剂

可选地,滤光层的厚度为1-100nm,高分子基材层的厚度为10-80μm。

可选地,防眩层的厚度为0.5-20μm,防眩层的粗糙度为0.1-0.8μm。

可选地,滤光层与高分子基材层之间通过无色粘合剂粘合。

可选地,黑色三棱锥玻璃为黑色正三棱锥玻璃。

第二方面,本发明提供的一种提高x射线影像识别度的眼镜,包括镜架、镜片和如第一方面提供的透视膜,其中,透视膜通过压敏胶层粘贴于镜片的外表面,压敏胶层为均匀涂抹于所述镜片的外表面的压敏胶粘剂。

可选地,压敏胶层与镜片之间还均匀涂抹有一层无色粘合剂。

本发明实施例提供了一种提高x射线影像识别度的透视膜,包括滤光层和高分子基材层,其中,滤光层由黑色三棱锥玻璃组成,黑色三棱锥玻璃均匀分布于高分子基材层的一面上,黑色三棱锥玻璃的边长为1-10nm;高分子基材层为聚对苯二甲酸乙二醇酯膜。该提高x射线影像识别度的透视膜及眼镜,以黑色三棱锥玻璃组成的滤光层,利用黑色三棱锥玻璃的光学效果,使透过滤光层的光线发生色散,并增强可见光的吸收,降低可见光的反射,视觉上起到“滤白增黑”的作用。

本发明实施例还提供了一种提高x射线影像识别度的眼镜,包括镜架、镜片和上述透视膜,其中,透视膜通过压敏胶层粘贴于镜片的外表面,压敏胶层为均匀涂抹于所述镜片的外表面的压敏胶粘剂。使用该提高x射线影像识别度的眼镜,当人眼透过粘贴有该透视膜的眼镜,观察x射线影像时,可帮助人眼提高对x射线影像灰度的识别,进而有利于及时发现电力设备的内部缺陷,有利于电力设备的运行安全。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。

附图说明

为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明提供的一种提高x射线影像识别度的透视膜的结构示意图;

图2为本发明提供的一种提高x射线影像识别度的眼镜镜片的结构示意图。

图1至图2中,符号表示:1-滤光膜,2-高分子基材层,3-防眩层,4-镜片,5-压敏胶层。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

电力行业中的x射线无损检测是利用x射线的强穿透能力探查出电力设备中存在的内部故障的一种检测手段。进行x射线无损检测所获取的呈现在电脑上的x射线影像多为灰度影像,灰度影像以黑色作为基准色,采用不同饱和度的黑色来显示影像。灰度的通常表示方法是百分比,范围从0%(白色)到100%(黑色),根据x射线影像的灰度变化诊断电力设备的内部缺陷。在分析x射线影像的过程中,人眼对灰度的识别有限,无法分辨出x射线影像中较小程度的灰度变化,导致原本存在的内部缺陷无法及时发现,影响电力设备的安全运行。针对上述问题,本发明实施例提供了一种提高x射线影像识别度的透视膜及眼镜。

参见图1,为本发明所提供的提高x射线影像识别度的透视膜的结构示意图,透视膜包括滤光层1和高分子基材层2。高分子基材层2为聚对苯二甲酸乙二醇酯膜,即pet(polyethyleneterephthalate)膜。pet膜是一种耐高温聚脂薄膜,具有光泽,透明性好;机械性能优良,其强韧性是所有热塑性塑料中最好的,抗张强度和抗冲击强度比一般播磨要高得多;挺力好,尺寸稳定;还具有优良的耐热性、耐寒性、耐油性和耐光老化性。因此,以pet膜作为透视膜的基材,不但可以保证透视膜的透视效果,还可以保证透视膜耐用,不变形。为保证高分子基材层2的支撑作用,高分子基材层2需要具备一定的厚度。但是高分子基材层2也不宜过厚,如果高分子基材层2过厚会导致透视膜应用时不够服帖。尤其是将透视膜应用于曲面时,透视膜将无法完整地贴合于曲面,影响透视膜的光学效果。因此,高分子基材层2的厚度为10-80μm。

滤光层1由黑色三棱锥玻璃组成,黑色三棱锥玻璃均匀分布于高分子基材层2的一面上。三棱锥玻璃实际上作为棱镜应用于滤光层1中,使透过滤光层1的光线发生色散,又由于选择了黑色三棱锥玻璃,所以可增强可见光的吸收,降低可见光的反射,视觉上起到“滤白增黑”的作用。除了选用黑色三棱锥玻璃可起到这种效果外,还可以选择黑色三棱锥水晶。黑色三棱锥玻璃越小,可铺设在高分子基材层2的数量越多,滤光层1的光学效果越好,因此,黑色三棱锥玻璃的边长为1-10nm。当然,黑色三棱锥玻璃也可以选择更小的尺寸。优选地,黑色三棱锥玻璃为黑色正三棱锥玻璃。为保证滤光层1“滤白增黑”的光学效果,滤光层1也需要具备一定的厚度,一方面为保证具有足够数量的黑色三棱锥玻璃,另一方面保证滤光层1具有一定的强度,当黑色三棱锥玻璃出现磨损或掉落时,透视膜仍然可以继续使用。因此,滤光层1的厚度为1-100nm。

滤光层1与高分子基材层2之间通过无色粘合剂粘合以确保透视膜的透明性。无色粘合剂可选择光学胶(光学零件胶合用胶),光学胶是一种与光学零件的光学性能相近,并具有优良胶接性能的高分子物质。光学胶具有无色透明、光透过率在90%以上、胶结强度良好、在室温或中温下固化且有固化收缩小等特点。有机硅胶、丙烯酸型树脂及不饱和聚酯、聚氨酯、环氧树脂等胶粘剂都可作为光学胶。

透视膜还包括防眩层3,与滤光层1相对应的高分子基材层2的另一面设置有防眩层3。为防止有害紫外光的影响,防眩层3包括均匀涂抹于高分子基材层2上的紫外线吸收剂。紫外线吸收剂是一种光稳定剂,能吸收阳光及荧光光源中的紫外线部分,而本身又不发生变化。所选用的紫外吸收剂需要具备以下特点:可强烈地吸收紫外线(尤其是波长为290-400nm);热稳定性好,即使在加工中也不会因热而变化,热挥发性小;化学稳定性好,不与透视膜中的其他材料发生不利反应;可均匀地分散在高分子基材层2上;本身的光化学稳定性好,不分解,不变色;无色、无毒、无臭;耐浸洗;不溶,或难溶于水。紫外线吸收剂多为复配型的,特别是以水杨酸酯类、苯酮类、苯并三唑类、取代丙烯腈类、三嗪类与受阻胺类复配,可取得比任何单独紫外线吸收剂更好的效果。

虽然pet膜性能优越,但是pet膜易带静电,导致吸附有大量灰尘,影响透视膜的效果。因此,防眩层3除包括紫外线吸收剂外,还包括抗静电剂。防眩层3依次均匀涂抹于高分子基材层2的紫外线吸收剂和抗静电剂。为保证抗静电剂的抗静电效果,抗静电剂宜涂抹于远离滤光层1的一侧。抗静电剂多为表面活性剂,该抗静电剂为外涂型表面活性剂,一般用前先用水或乙醇等将其调配成质量分数为0.5-2%的溶液,然后通过涂布、喷涂或浸渍等方法使之附着在高分子基材层1上,再经过室温或热空气干燥而形成抗静电涂层。

为保证防眩层3中紫外线吸收剂和抗静电剂的涂抹,并保证其紫外线吸收效果和抗静电效果,防眩层3的厚度为0.5-20μm,防眩层3的粗糙度为0.1-0.8μm。

本发明实施例还提供了一种提高x射线影像识别度的眼镜,如图2所示,包括镜架、镜片4和上述透视膜。透视膜可根据镜片4的尺寸进行加工,因此,透视膜适用于各种形状尺寸的镜片4。透视膜通过压敏胶层5粘贴于镜片4的外表面,压敏胶层5为均匀涂抹于镜片的外表面的压敏胶粘剂。具体地,透视膜中的滤光层2直接与压敏胶层5相接触。压敏胶粘剂是一类具有对压力有敏感性的胶粘剂。它的剥离力(胶粘带与被粘表面加压粘贴后所表现的剥离力)使其在使用过程中才不会有脱胶等现象的发生。压敏胶层不仅可以使透视膜更加牢固的粘贴在镜片4上。

压敏胶层5通过自身的粘贴性粘贴于透视膜上,粘贴力有限,为使透视膜与镜片4之间结合更紧密服帖,压敏胶层5与镜片4之间还均匀涂抹有一层无色粘合剂。无色粘合剂即为上述用于粘贴滤光层1与高分子基材层2的无色粘合剂。

本发明实施例提供的提高x射线影像识别度的透视膜及眼镜,以黑色三棱锥玻璃组成的滤光层,利用黑色三棱锥玻璃的光学效果,使透过滤光层的光线发生色散,并增强可见光的吸收,降低可见光的反射,视觉上起到“滤白增黑”的作用。因此,当技术人员对x射线影像进行分析时,带上这种带有透视膜的眼镜可以提高人眼对影像灰度的识别度,从而更加清晰的观察到影像上的信息,帮助技术人员更快、更准确的发现问题,进而有利于及时发现电力设备的内部缺陷,有利于电力设备的运行安全。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里发明的公开后,将容易想到本发明的其它实施方案。本发明旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本发明未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

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