一种血糖无损检测的混沌编解码方法

    公开(公告)号:CN107255657B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710423467.0

    申请日:2017-06-07

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种血糖无损检测的混沌编解码方法,该方法包括如下步骤:混沌编码电路提供被测生物组织的刺激信号;加载了生物组织电信息的刺激信号输出至采样电阻的端电压,并输入混沌解码电路;从负载电阻两端得到所述混沌解码电路输出电压;分析负载电阻端压的序列,计算出人体血糖值。本发明通过构造混沌编解码电压信号,定义生物阻抗的最大阻抗序列均值或者相移序列均值,经多项式关系分别模型表达血糖指标,从而实现对组织血糖的无创检测,具有原理清晰和响应快速的优点,且测量准确。

    适用于空中飞鼠的姿态解算方法

    公开(公告)号:CN108762528A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810930441.X

    申请日:2018-08-15

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: G06F3/0346

    Abstract: 本发明涉及一种适用于空中飞鼠的姿态解算方法,所述空中飞鼠基于六轴传感器,包括:获取角速度ω和加速度a;估计水平方向的加速度的大小,确定增益因子α的大小;归一化加速度a,并求出加速度a与水平方向夹角的正弦余弦值;定义D是上次姿态解算估计出的重力矢量φ为翻滚角,从而计算误差矢量e=axD;误差矢量累加计算误差积分In,In=In‑1+Δte,Δt是算法执行周期,e是上一步计算出来的误差;角速度融合ω′=ω+α(Kpe+KiIn)。上述适用于空中飞鼠的姿态解算方法,提高空中飞鼠姿态解算的准确性,从而降低漂移感,降低姿态解算的复杂性从而提高姿态解算的实时性,减少空中飞鼠的滞后感和成本。

    苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN110871100B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911259390.3

    申请日:2019-12-10

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 窦玉江 喻姣 黄慧

    Abstract: 本发明涉及一种苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料的制备方法:将苯胺进行燃烧,燃烧完全后,将燃烧产物与醇混合,超声分散完全,分离出苯胺碳量子点;将苯胺碳量子点与尿素混匀,并在180‑220℃煅烧2‑3小时,然后在500‑550℃煅烧3‑5小时,得到苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料。本发明还公开了上述苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料作为甲醇催化重整制氢催化剂的应用。本发明的苯胺碳量子点掺杂的氮化碳材料制备方法简单,可实现在低温下甲醇催化重整制氢。

    质谱仪高频高压电源系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113285612A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110672319.9

    申请日:2021-06-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种质谱仪高频高压电源系统,包括:信号源发生模块、驱动放大模块、反馈模块和负载;所述信号源发生模块为高频高压电源系统提供所需的频率;所述驱动放大模块对初始信号进行放大,并加到所述负载上;所述反馈模块实时监测所述负载上的电压信号,输出到信号源发生模块的模数转换器上形成闭环,实现反馈控制稳定输出电压。本发明的有益效果:电路仅有3个模块组成结构简单,便于调试,减少了硬件成本,整个系统体积小,且采用低电压供电方式,功耗大大降低,满足小型化质谱仪内的射频电源系统的要求。

    一种纳米球光场的前向零散射调控方法

    公开(公告)号:CN111404012A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010113105.3

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 一种纳米球光场的前向零散射调控方法,假设原光场由入射光和原光学纳米球形成,其特征在于:在所述原光场的原光学纳米球体系中加入具有光学增益特性的增益纳米球作为光学增益介质,并利用光纤泵浦方式激励该光学增益介质实现增益,且通过调节光纤泵浦的激励强度来调整光学增益介质增益强度,从而实现光场前向零散射。本发明采用增益补偿方式,通过增益与损耗之间的调制关系,进而实现纳米球光场的前向散射调控。其特点:一是实现了无源调控方法中无法实现的物体前向零散射;二是可以通过调制增益强度来实现物体的前向零散射,甚至任意方向零散射;三是结构相对简单,容易实现,效率高且效果好。

    钛酸锶和碳量子点复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111036188A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911384125.8

    申请日:2019-12-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种钛酸锶和碳量子点复合材料的制备方法,包括以下步骤:将水溶性锶盐和碳量子点溶于水,得到溶液A,将所述溶液A缓慢加入钛酸四正丁酯的有机溶液并通过不断搅拌混合均匀,将得到的淡黄色透明混合溶液在35-45℃下加热至形成溶胶,再在65-75℃下加热至形成凝胶,干燥后得到钛酸锶前聚体;在保护气氛下,将所述钛酸锶前聚体在700℃下煅烧,反应完全后得到所述钛酸锶和碳量子点复合材料。本发明的钛酸锶和碳量子点复合材料可作为光解水催化剂,该复合材料的光吸收范围扩大到可见波长范围内,可实现可见光下的光解水。

    磷化钴和碳量子点纳米复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111013616A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911370202.4

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 窦玉江 刘言 黄慧

    Abstract: 本发明涉及一种磷化钴和碳量子点纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钴盐、尿素和碳量子点在水中混合,将得到的混合液在120-150℃下反应,反应完全后,得到钴盐前驱体;在保护气氛下,将钴盐前驱体和次亚磷酸盐在250-350℃下煅烧,反应完全后得到磷化钴和碳量子点纳米复合材料。本发明还公开了上述磷化钴和碳量子点纳米复合材料作为光解水催化剂的应用,该光解水催化剂在可见光条件下使用。本发明的磷化钴和碳量子点纳米复合材料可以在没有牺牲剂的条件下可见光催化水分解产生氢气和过氧化氢。

    磷化钴和碳量子点纳米复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111013616B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN201911370202.4

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 窦玉江 刘言 黄慧

    Abstract: 本发明涉及一种磷化钴和碳量子点纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钴盐、尿素和碳量子点在水中混合,将得到的混合液在120‑150℃下反应,反应完全后,得到钴盐前驱体;在保护气氛下,将钴盐前驱体和次亚磷酸盐在250‑350℃下煅烧,反应完全后得到磷化钴和碳量子点纳米复合材料。本发明还公开了上述磷化钴和碳量子点纳米复合材料作为光解水催化剂的应用,该光解水催化剂在可见光条件下使用。本发明的磷化钴和碳量子点纳米复合材料可以在没有牺牲剂的条件下可见光催化水分解产生氢气和过氧化氢。

    一种基于蜂毒肽和柔性聚乙二醇的抗菌药物

    公开(公告)号:CN111888483B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202010814395.4

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于蜂毒肽和柔性聚乙二醇的抗菌药物,属于生物医药技术领域。本发明采用柔性的柔性聚乙二醇对蜂毒肽进行共价修饰,构建了具有特殊设计结构的抗菌复合物分子。与原始蜂毒肽相比,分子修饰增强了复合物的自组装能力,从而形成更大的聚集体;致密的聚集体表现出脂质特异性结合行为,从而能够靶向作用于细菌而不会对哺乳动物细胞造成伤害;在之后的膜作用过程中,复合物聚集体中的蜂毒肽部分在膜内形成“多肽通道”,促使聚乙二醇部分顺利通过膜并最终形成稳定的跨膜孔。与原始蜂毒肽相比,显示了增强的抗菌效率,同时减少了副作用和毒性。

    一种采用抗菌肽和富勒烯联合抗菌方法

    公开(公告)号:CN111298102B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202010131067.4

    申请日:2020-02-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用抗菌肽和富勒烯联合抗菌方法,属于生物医药技术领域。本发明利用富勒烯预处理细胞膜,将富勒烯插入膜内,能有效地提高Mel在脂膜上的成孔能力,即提高Mel的杀菌功能。富勒烯能够作为增敏剂、提高细胞膜对抗菌肽的敏感度、从而降低抗菌肽发生作用的临界浓度,提高抗菌肽在低浓度下的作用效率。

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