一种铂镓复合纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106040234A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610397753.X

    申请日:2016-06-07

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: B01J23/62 B01J35/023 B01J37/0072

    Abstract: 本发明公开了一种铂镓复合纳米催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1、将乙酰丙酮铂和乙酰丙酮镓溶于醇类溶剂中并混合均匀,制得混合溶液;S2、将醇类溶剂加入反应器中,并将所述醇类溶剂在惰性气体保护下进行加热;S3、预先将催化剂载体加入反应器中,并将所述混合溶液通过热注入法加入反应器中,反应得到反应液;S4、反应液预先在较高温度下反应一段时间,随后将所述反应液进行水浴加热并搅拌,搅拌后依次进行离心分离、干燥、焙烧,制得铂镓复合纳米催化剂。相应地,本发明还公开了一种铂镓复合纳米催化剂。本发明方法采用热注入的方法,使用醇类溶剂作为溶剂以及还原剂,在氮气环境中,利用醇类溶剂的还原作用高温下促进二者的共同还原、成核以及生长。

    一种高产率金纳米三角片的快速制备方法

    公开(公告)号:CN104308179A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410546134.3

    申请日:2014-10-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高产率金纳米三角片的快速制备方法,在阳离子表面活性剂氯化季铵盐溶液中,加入四氯金酸溶液和可溶性碘离子溶液,用抗坏血酸为还原剂,加入碱溶液调节酸碱度来诱导金纳米三角片的生长。本发明所述的合成金纳米三角片的方法可在很短的时间完成(大约8分钟),而使用种子生长法为基础的金纳米三角片的合成,通常合成步骤繁琐,条件不易控制,重复性差,且需要3至4小时才能完成金纳米三角片的完全生长。因此本方法不仅大大缩短了金纳米三角片的合成时间,而且所得到的金纳米片产率和形貌均一性都得到了提高,并且尺寸可调,为金纳米片的广泛应用提供了基础。

    融合迁移学习与宏观基本图的路网级交通预测方法

    公开(公告)号:CN119358730A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411388981.1

    申请日:2024-10-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及智能交通技术领域,具体指一种融合迁移学习与宏观基本图的路网级交通预测方法,包括:基于语义分割算法,划分区域路网;基于宏观基本图,确定目标域和源域;基于皮尔逊相关系数、最大均值差异,构建数据建模优度,确定最大数据建模优度对应目标域检测器、源域检测器,并利用滑动窗口法,生成目标域训练样本集及其对应真实值集、源域训练样本集及其对应真实值集;利用源域训练样本集及其对应真实值集训练交通预测模型,得到源域交通预测模型;利用过滤后的目标域训练样本集及其对应真实值集自适应训练源域交通预测模型,得到目标域交通预测模型。本发明提高了在数据不足地区交通数据预测精度,从而提高交通管理效率,缓解交通拥堵问题。

    一种微纳材料的连续流动测试方法及装置

    公开(公告)号:CN116106174A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310142141.6

    申请日:2023-02-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳材料的连续流动测试方法及装置,可以定量研究微纳材料的溶解释放行为,获取有关生物/环境安全性及其降解命运的关键信息。现有的微纳材料的连续流动测试存在系统稳定性差,测试结果不准确的问题,此外,现有系统没有合适的方式平衡溶解单元内超滤膜带来的强大阻力,实现介质的稳定流动。本发明公开的测试系统中,压力系统操作简便,能够实现100 kPa范围内的稳定压力驱动。一个压力源,多组独立压力输出端,可与流速控制系统协同作用维持多组平行测试流速相同。全新开发的溶解单元,能够实现较大压力范围内的性能稳定性,独特的漏斗形内腔能够实现死体积最小化。测试结果证明,系统的稳定性和实验结果的可重复性大大提高。

    一种部分抗凝肝素衍生物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114591451A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210176221.9

    申请日:2022-02-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种部分抗凝肝素衍生物,其糖醛酸2,3位开环率为2~12%,分子量为14kDa~18kDa,抗Ⅹa因子大于或等于80IU/mg,小于150IU/mg,其制备方法包括步骤:以肝素钠为原料,加入高碘酸钠进行部分氧化;加入硼氢化钠还原;膜过滤除盐。本发明公开的部分抗凝肝素同时具有抗炎和抗凝效果,但相同质量抗凝效果低于肝素钠,降低了肝素钠在临床使用中伴有的出血风险,更加安全可控;效价稳定、结构明确;其使用精品肝素作为原料,工艺简单,适合大规模生产。

    一种新型钢轨修复用合金粉末及钢轨表面损伤修复的方法

    公开(公告)号:CN109722664B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910119202.0

    申请日:2019-02-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及了一种新型钢轨修复用合金粉末及钢轨表面损伤修复的方法,所述新型钢轨修复用合金粉末包括如下重量百分比的组分:0.8‑1.5%的硅、0.61‑1.5%的锰、0.1‑0.15%的钒、0.5‑0.8%的铜和0.45‑0.7%的碳,其余为铁,其所含杂质中铬小于等于0.4%,硫小于等于0.005%,磷小于等于0.01%。该新型钢轨修复用合金粉末具有较高的强度、硬度和韧性,且具有较好的抗腐蚀能力,该钢轨表面损伤修复的方法中,利用该合金粉末作为熔覆材料,在钢轨的受损面上熔覆形成的熔覆层组织致密、晶粒细小均匀、无柱状晶组织形态,具有较好的抗拉强度和屈服强度,且具有较高的冲击吸收功,保证了钢轨表面损伤的修复质量,且该钢轨表面损伤修复的方法工作效率高、资源利用率高。

    激光熔覆用高温封严涂层的高熵合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN107740093A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710840683.5

    申请日:2017-09-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及高温封严涂层技术领域,具体涉及一种激光熔覆用高温封严涂层的高熵合金粉末及其制备方法,所述高熵合金粉末以重量百分数计,包括:镍22.0%~25.0%、铬22.0%~24.0%、铁20.0%~24.0%、铝3.5%~4.9%、铪0.1%~0.5%、稀土钇0.4%~1.0%、碳A%和氧B%,余量为钴,其中,A<0.01、B<0.05,使用该高熵合金粉末制得的高温封严涂层与基体之间结合强度高,不仅具有较好的高温摩擦磨损性能和高温抗氧化性能,并且硬度适中,不易磨损叶片。

    一种将油相纳米粒子转移至水相的方法

    公开(公告)号:CN107541209A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610487864.X

    申请日:2016-06-28

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种将油相纳米粒子转移至水相的方法,所述纳米粒子为氧化物、金属纳米粒子或量子点化合物,所述方法包括以下步骤:S1、将纳米粒子分散于有机溶剂中,分散均匀后形成悬浮液;S2、将高分子盐加入到水和醇中,配置成高分子盐溶液;S3、将所述悬浮液和高分子盐溶液充分混合,并发生反应;S4、将步骤S3中的反应产物离心分离,并将离心分离后的产物分散在水中,得到在水相中分散良好的纳米粒子。本发明方法转移极其快速,工艺简单可行,处理量大,成本低,无需昂贵的表面活性剂;分散在水中的纳米粒子具有分散性良好,稳定性高的特点。

    一种智能移液器支架
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105013551A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510506777.X

    申请日:2015-08-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种智能移液器支架,包括支撑架和架设所述支撑架的底座,所述支撑架由圆形转动盘和固定圆形转动盘的支撑杆组成,所述底座上设有与支撑杆相配合的圆孔,所述圆形转动盘的边缘设有多个凹槽,所述凹槽按量程被分到多个分区中,所述每个凹槽对应设置有一个指示灯,所述支撑架顶部设有移液器识别系统,所述移液器识别系统包括电源模块、控制模块、与所述控制模块连接的存储模块、报警模块、设置于每一分区内的RFID阅读器及内置于移液器的RFID标签、参考位置检测模块、和显示模块,所述指示灯连接到控制模块。本发明具有设备简单、操作方便的特点,且能大大节省实验空间,有效简化实验操作程序,提高工作效率。

    一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102702745A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210198204.1

    申请日:2012-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/热固性树脂复合材料的制备方法。按重量计,将100份热固性树脂与0.1~2份碳纳米管混合均匀得到预聚物,将预聚物分成若干份,取其中的一份在一定的温度下进行预固化,冷却后得到预固化片;取另一份预聚物浇注在该预固化片上,再进行预固化,依次将其余各份预聚物分步进行预固化,得到预固化体,经固化和后处理,得到一种碳纳米管/热固性树脂复合材料。与现有技术一次成型制得的碳纳米管/热固性树脂复合材料相比,本发明提供的复合材料具有更高的介电常数及更低的介电损耗角正切值,且制备方法简单易行、工艺可控,适合于大规模生产。

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