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公开(公告)号:CN108421541B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201810216394.2
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/281 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种碳化Zn基MOFs萃取涂层的制备方法及应用,所述制备方法包括:合成ZIF‑8涂层、碳化;所述应用为:建立一种水体中芳香族嗅味污染物的分析方法,具体为:将碳化的Zn基MOFs萃取涂层材料在萃取温度20‑50℃,萃取时间20‑80min,解吸时间0.5‑4min,解吸温度200‑270℃,盐浓度0‑37%,条件下进行萃取实验,对比碳化前后萃取涂层与商用化纤维涂层的萃取效果差异,并探究合成涂层的热稳定性和化学稳定性。本发明材料制备简单,操作方便,成本低廉,建立方法重现性好。因此,本发明用于检测污染水体中的芳香族嗅味物质,具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN115221292A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202110412948.8
申请日:2021-04-16
Applicant: 南京大学
IPC: G06F16/332 , G06F40/35 , G06F16/35 , G06F16/31
Abstract: 一种生成式知识问答方法及装置,将指定问答应用场景中的问题及其答案作为一个问答对,将问答对数据集按比例拆分为建库数据集和训练数据集,分别用于知识库自动化构建和答题模型训练,由答题模型和知识库对该指定问答应用场景下新的问题进行生成式知识问答。本发明使用生成式的问答系统,得到的答案更贴近自然语言,更流畅、更合理;本发明不需要借助人工构造的知识库,即可以对问题集进行事件图谱的自动化构建,并且很容易对建库数据集和训练数据集做扩充;本发明在实际领域数据的应用中超过了同类现有技术,并且整套方法相对于端到端的深度学习模型来说有更多的可解释性和模块化解耦,更适用于实际应用场景。
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公开(公告)号:CN108311127B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810216406.1
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/285 , B01J20/30 , B01D15/20
Abstract: 本发明公开了一种Ni基MOFs碳化萃取涂层的制备方法及应用,所述制备方法包括:合成Ni‑MOF‑74涂层、填充、碳化;所述应用为建立水体中硫醇类嗅味污染物的分析方法,具体为:将Ni基MOFs碳化萃取涂层材料在萃取温度20‑50℃,萃取时间20‑80min,解吸时间0.5‑4min,解吸温度200‑270℃,盐浓度0‑37%,条件下进行萃取实验,对比碳化前后萃取涂层与商用化纤维涂层的萃取效果差异,并探究合成涂层的热稳定性和化学稳定性。本发明材料制备简单,操作方便,成本低廉,建立方法重现性好,线性范围宽。因此,本发明用于检测污染水体中的硫醇类嗅味物质,具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN108311127A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810216406.1
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/285 , B01J20/30 , B01D15/20
Abstract: 本发明公开了一种Ni基MOFs碳化萃取涂层的制备方法及应用,所述制备方法包括:合成Ni-MOF-74涂层、填充、碳化;所述应用为建立水体中硫醇类嗅味污染物的分析方法,具体为:将Ni基MOFs碳化萃取涂层材料在萃取温度20-50℃,萃取时间20-80min,解吸时间0.5-4min,解吸温度200-270℃,盐浓度0-37%,条件下进行萃取实验,对比碳化前后萃取涂层与商用化纤维涂层的萃取效果差异,并探究合成涂层的热稳定性和化学稳定性。本发明材料制备简单,操作方便,成本低廉,建立方法重现性好,线性范围宽。因此,本发明用于检测污染水体中的硫醇类嗅味物质,具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN108421541A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810216394.2
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/281 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种碳化Zn基MOFs萃取涂层的制备方法及应用,所述制备方法包括:合成ZIF-8涂层、碳化;所述应用为:建立一种水体中芳香族嗅味污染物的分析方法,具体为:将碳化的Zn基MOFs萃取涂层材料在萃取温度20-50℃,萃取时间20-80min,解吸时间0.5-4min,解吸温度200-270℃,盐浓度0-37%,条件下进行萃取实验,对比碳化前后萃取涂层与商用化纤维涂层的萃取效果差异,并探究合成涂层的热稳定性和化学稳定性。本发明材料制备简单,操作方便,成本低廉,建立方法重现性好。因此,本发明用于检测污染水体中的芳香族嗅味物质,具有良好的经济和环境效益。
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