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公开(公告)号:CN114486825A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111674636.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于上转换‑分子印迹荧光传感器的多菌灵快速检测方法,步骤为:合成以甲基丙烯酰胺为功能单体、以多菌灵为模板分子的分子印记聚合物作为识别元件,将聚合物涂层嫁接到已制备好的上转换荧光纳米材料上合成上转换‑分子印迹荧光传感器;在多菌灵存在的情况下,它将特异性地与分子印迹聚合物空腔结合以诱导电子转移,导致上转换‑分子印迹荧光传感器的荧光淬灭;通过测定待测样品淬灭前后荧光强度的变化,实现多菌灵含量的检测;检测范围为0.01‑10μg/mL,检测限为0.0036μg/mL。本发明构建的上转换‑分子印迹荧光传感器具有高灵敏度和高选择性,在实际检测中有很低的检测限,应用前景良好。
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公开(公告)号:CN113588618A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110920475.2
申请日:2021-08-11
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明属于食品和环境安全检测领域,具体涉及一种用于己烯雌酚检测的上转换发光柔性生物传感器的制备方法及应用;步骤如下:步骤一:制备油酸包覆的上转换纳米材料;步骤二,制备氨基化上转换纳米材料;步骤三,制备柔性上转换发光传感器;步骤四,制备生物功能化的柔性上转换发光传感器;所述传感器用于检测己烯雌酚的用途,通过己烯雌酚含量检测标准曲线的建立,实现食品和环境样本中己烯雌酚含量的检测;本发明通过上转换发光柔性生物传感器的制备并提供己烯雌酚的检测方法,实现对食品和环境样本中己烯雌酚的快速、经济的检测,具有较宽的浓度检测范围和较低的检测限;同时传感器具有可再生功能,具有良好的实用前景。
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公开(公告)号:CN112865274A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011484316.4
申请日:2020-12-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池‑锂电池驱动的龙门吊电路结构及控制方法。龙门吊电路主要由燃料电池供电电路、超级电容供电电路、锂电池供电电路、直流母线电路、负载电路以及其他辅件电路组成,通过母线电路将燃料电池电路、超级电容电路、锂电池供电与负载电路连接起来,电路内部包括各种电流、电压传感器、直流变换器、熔断器、继电器、能量管理控制器等。在传统龙门吊电路的基础上增加了燃料电池、超级电容、锂电池供电电路,有效利用了燃料电池效率高且清洁无污染的特点;利用了超级电容高功率密度的特性,解决龙门吊提升重物的瞬间出现供电不足的问题,并且高效回收了重释放时的制动能量。
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公开(公告)号:CN106770288B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201611129999.5
申请日:2016-12-09
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种共光路干涉相位显微一次成像系统及方法,包括激光器、中性可调衰减器、扩束准直器、半透半反镜、视场光阑、非偏振分光棱镜、反射载物台、样品、显微物镜、第三透镜、CCD和计算机;本发明基于差分干涉光路,采用非偏振分光镜把激光分为物光与参考光两束平行光,再利用反射载物台全反射物光与参考光,物光和参考光经非偏振分光棱镜合束后以共光路的方式传播,后经显微物镜放大,最终被CCD相机采集并传输到计算机里并显示;本发明可通过调整反射载物台的角度实现现有的光路干涉成像系统,其中包括离轴干涉、同轴干涉和轻微离轴干涉。本发明在相位显微方面具有广泛的实用价值与应用前景,特别是在生物细胞形态识别应用领域。
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公开(公告)号:CN103630656B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310701096.X
申请日:2013-12-18
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种定量检测植物抗干旱能力的方法,基于通过对植物的叶片水势和生理电容来同时测定、计算植物叶片紧张度,通过考察植物叶片相对紧张度的变化速率来判断植物抗干旱能力。本发明简便快速,不受自然环境的限制,可用于快速定量测定植物的抗干旱能力。
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公开(公告)号:CN104330322A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410452602.0
申请日:2014-09-05
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N5/02
Abstract: 本发明公开了一种基于复水水分利用效率判定作物灌水时间点的方法,包括以下步骤,第一、模拟设置5个渗透胁迫水平。第二、对作物叶片进行渗透胁迫处理。第三、对作物叶片进行复水处理。第四、测定被考察作物叶片的净光合速率和叶片水势。第五、计算作物叶片的不同复水水分利用效率WUER。本发明能精确预测作物灌水时间点,需水信息直接采自作物本身同时兼顾作物自身生理特性,不受土壤、环境、天气等复杂气象条件的影响,所需作物材料易于获取,采用的步骤少,计算简单,可应用于精确指导作物的灌溉时间,实现节水灌溉。
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公开(公告)号:CN103645355A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310739130.2
申请日:2013-12-30
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种测量植物叶片电参数的传感器,由塑料夹、极片、泡沫板、导线组成;泡沫板粘在塑料夹上,以避免夹子夹持力太大,同时也可以保证叶片受力均匀;将极板镶嵌在夹子上的泡沫内并保持对齐,两个极片同时连出两根导线,使得此传感器可与LCR测试仪连接。在应用时,先将传感器的两根导线与LCR测试仪的9140四端子测试探头连接,再张开两电极板将叶片夹持住,设定好需要测量的参数,用相应的软件进行计数。本发明可以无损地在线测量不同厚度的植物叶片的各项电参数。
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公开(公告)号:CN109663602A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811307672.1
申请日:2018-11-05
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J27/122 , B01J35/02 , C07F7/18
Abstract: 本发明提供了一种纳米CuCl催化剂的制备方法及用途,制备步骤如下:将CuSO4﹒5H2O、NaCl和PVP溶解到去离子水A中,得到混合液A;将NaHSO3和Na2CO3溶解到去离子水B中,得到混合液B;将混合液B逐滴加入到混合液A中进行反应;反应完成后,搅拌;搅拌完成后,抽滤、洗涤固体产物,真空干燥,得到纳米CuCl催化剂。本发明与传统方法相比,此方法更为环保、绿色,产物中不产生有害气体氯化氢,本发明采用的催化剂为新鲜制备的纳米CuCl,催化效果更好,本发明中硅粉与乙醇反应是气固反应,反应物接触面更大,更利于充分反应,本发明中硅粉与乙醇直接反应生成三乙氧基硅烷的收率可达80%以上。
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公开(公告)号:CN107244675A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710342510.0
申请日:2017-05-16
Applicant: 江苏大学
IPC: C01B33/107
CPC classification number: C01B33/1071
Abstract: 本发明提供了一种提高三氯氢硅选择性的方法,步骤如下:(1)取工厂废硅粉,把废硅粉放入塑料烧杯中,倒入氢氟酸并进行搅拌,然后进行抽滤、洗涤,最后把滤饼放进真空烘箱中进行烘干;(2)称取步骤1中氢氟酸处理过的废硅粉,装入固定床反应器中,然后把固定床反应器放进管式炉中,通惰性气体进行加热;(3)固定床反应器内温度达到280℃时,通HCl气体开始反应,生成物即主产物三氯氢硅和副产物四氯化硅。本发明的优点在于:反应物之一为工业固体废弃物‑废硅粉,大大节约了成本,实现固废资源化。氢氟酸处理大大提高了产物三氯氢硅的选择性。
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公开(公告)号:CN107011373A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710342509.8
申请日:2017-05-16
Applicant: 江苏大学
IPC: C07F7/18 , B01J27/122 , B82Y30/00
CPC classification number: B01J27/122 , B82Y30/00 , C07F7/1804 , C07F7/188
Abstract: 本发明提供了一种CuCl/Cu复合催化剂催化甲醇与硅粉反应直接法制备三甲氧基硅烷的方法,步骤如下:步骤1、对CuCl/Cu复合催化剂进行预处理:称取氯化亚铜和纳米铜复合催化剂、硅粉,混合后倒入粉碎机中进行粉碎;将粉碎后的混合物装填进固定床反应器中,在200oC下,通惰性气体2小时;步骤2、将甲醇经过汽化进入固定床反应器中进行气相催化反应,反应在常压下进行,反应温度220‑260℃,在给定温度下连续取样1h,冰水浴冷凝收集产物,用气相色谱进行分析。本发明所采用的固定床反应器生产能力大,操作简便,适合工业化生产。
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