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公开(公告)号:CN119434365A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411606234.0
申请日:2024-11-12
Applicant: 江苏大学
IPC: E02F3/88 , E02F3/92 , E02F7/04 , E02F7/10 , E02F5/28 , B02C18/00 , B02C18/14 , B02C25/00 , B01D29/03 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种灌溉水渠污泥循环清理设备及方法,属于污泥清理设备技术领域,该灌溉水渠污泥循环清理设备包括储水池;储淤池,其顶部为开口,所述储淤池固定安装于所述储水池内并与所述储水池的内壁之间留有储水槽;溢水口,其设有两个,分别开设于所述储淤池的两侧端;进淤管道,设置于所述储淤池的上侧;本发明通过储水池和储淤池的设计,使得淤泥和水在进入储淤池后,淤泥沉积在底部,水积累在上方。当水积累到淹没斜挡板的最上侧边缘时,从斜挡板的上表面溢出至储水池与储淤池之间的储水槽内,最终通过出水管道排出至水渠内,实现了水的循环,避免了水资源的浪费,同时能够对淤泥进行有效清理。
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公开(公告)号:CN112730360B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011516272.9
申请日:2020-12-21
Applicant: 江苏大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种基于上转换和黑磷纳米片的适配体传感器的黄曲霉毒素B1检测方法,涉及食品安全检测领域。步骤如下:步骤一:制备氨基功能化上转换纳米材料;步骤二:在氨基功能化上转换纳米材料表面连接黄曲霉毒素B1适配体;步骤三:制备黑磷纳米片;步骤四:将步骤二得到的表面连接适配体的上转换纳米粒子溶于缓冲液中,加入步骤三得到的黑磷纳米片制成的分散液,孵育结合得特异性检测体系;步骤五:建立黄曲霉毒素B1含量检测标准曲线;步骤六:检测样本中黄曲霉毒素B1含量。本发明通过构建黄曲霉毒素B1荧光检测体系,实现食品中黄曲霉毒素B1的高特异性、灵敏性检测,具有较宽的浓度检测范围和较低的检测限,具有良好实用前景。
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公开(公告)号:CN113176243A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110635476.2
申请日:2021-06-08
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种食品中金黄色葡萄球菌的双信号检测方法,属于微生物检测技术领域。该检测方法包括以下步骤:利用金黄色葡萄球菌适配体互补链和辣根过氧化物酶对水溶性上转换纳米材料进行修饰,得到显色探针;利用金黄色葡萄球菌适配体修饰氨基功能化磁性纳米颗粒,得到适配体修饰的磁性纳米颗粒,作为捕获探针;将所述显色探针和所述捕获探针混合孵育,得到双信号分子‑磁纳米颗粒复合物体系,即为特异性检测体系。本发明建立的特异性双信号检测体系具有较宽的线性检测范围,荧光强度和吸光度信号检测限LOD分别为22CFU/mL和20CFU/mL,灵敏度高,并且能特异性检测食品中金黄色葡萄球菌。
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公开(公告)号:CN107298773A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201710411623.1
申请日:2017-06-05
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: C08L5/08 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08J3/246 , C08J3/28 , C08J2305/08 , C08J2389/00 , C08J2405/08 , C08J2489/00 , C08L89/00 , C08K5/132
Abstract: 本发明公开了菜籽蛋白-壳聚糖纳米颗粒的扫频超声波制备方法,涉及功能食品纳米复合颗粒技术领域。是由以下重量份的原料制备而成:油菜籽活性蛋白:2~10份;壳聚糖:1~2.5份。本发明在油菜籽活性蛋白添加壳聚糖,改变油菜籽活性蛋白的高级结构,使其结构打开,暴露活性基团,同时蛋白质和多糖形成小的聚集体,从而促进各聚集体通过疏水相互作用形成纳米颗粒为包埋生物活性成分提供基础。本发明在包埋姜黄素的油菜籽活性蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒的制备过程中,使用扫频超声波处理技术,通过超声波的物理力促进了蛋白质和多糖交联成聚集体,从而促进各聚集体通过疏水相互作用形成纳米颗粒为包埋生物活性成分提供基础。
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公开(公告)号:CN114486825B
公开(公告)日:2023-01-17
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:CN113176243B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110635476.2
申请日:2021-06-08
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种食品中金黄色葡萄球菌的双信号检测方法,属于微生物检测技术领域。该检测方法包括以下步骤:利用金黄色葡萄球菌适配体互补链和辣根过氧化物酶对水溶性上转换纳米材料进行修饰,得到显色探针;利用金黄色葡萄球菌适配体修饰氨基功能化磁性纳米颗粒,得到适配体修饰的磁性纳米颗粒,作为捕获探针;将所述显色探针和所述捕获探针混合孵育,得到双信号分子‑磁纳米颗粒复合物体系,即为特异性检测体系。本发明建立的特异性双信号检测体系具有较宽的线性检测范围,荧光强度和吸光度信号检测限LOD分别为22CFU/mL和20CFU/mL,灵敏度高,并且能特异性检测食品中金黄色葡萄球菌。
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公开(公告)号:CN107114799A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710411624.6
申请日:2017-06-05
Applicant: 江苏大学
IPC: A23L33/185 , A23L33/10 , A23L5/00 , A23L5/30
CPC classification number: A23V2002/00 , A23V2250/2112 , A23V2250/548
Abstract: 本发明公开了菜籽蛋白微胶囊的超声波制备方法及作为功能食品的应用涉及功能食品微胶囊技术领域。由以下重量份的原料制备而成:油菜籽活性蛋白:10‑25份;姜黄素:1‑5份。本发明在油菜籽活性蛋白包埋姜黄素的过程中施加了逆流超声波和扫频超声波,改变油菜籽活性蛋白的高级结构,使其结构打开,暴露活性基团,蛋白质形成小的聚集体,从而促进各聚集体通过疏水相互作用形成微胶囊为包埋生物活性成分提供基础。本发明中包埋姜黄素的油菜籽活性蛋白微胶囊的制备方法,工艺操作简单,制备过程中未涉及有机试剂,适宜工业化生产,且油菜籽活性蛋白原料价格便宜,制备工艺简单。
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公开(公告)号:CN103605990B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310502891.6
申请日:2013-10-23
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种基于图聚类标签传播的集成多分类器融合分类方法,包括:使用训练样本训练基本分类器,对训练样本和测试样本进行多次聚类,得到多种聚类划分状态;根据聚类划分状态进行标签传播,得到测试样本的聚类类别标签;所有聚类划分状态和基本分类器上述步骤处理,得到测试样本的聚类类别信息集合;将聚类类别信息和基本分类器的分类信息共同构成集成分类器的决策矩阵,并根据聚类类别信息和基本分类器的分类信息的分类准确率设置分类融合目标方程的参数以控制其在融合中的限制范围,根据分类融合目标方程将待分类样本的聚类类别信息和基本分类器的预测标签信息使用BGCM法进行融合分类,得到最终的类别标签。本发明在样本存在差异时,分类准确率高。
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公开(公告)号:CN103810994B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201310401319.0
申请日:2013-09-05
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明公开了一种基于情感上下文的语音情感推理方法及系统,该方法包括:在相邻情感语句中提取上下文语音情感特征和传统语音情感特征,按特征类别的不同分别建立上下文模型和传统模型;对待分析连续语音划分为情感相对独立的情感语句序列,然后采用基于情感交互矩阵的融合方法将上下文模型和传统模型对待分析连续语音的当前情感语句的决策结果进行融合,得到初步的识别结果;从整个待分析连续语音角度对每个语句的情感类别用情感上下文推理规则进行调整,得到待分析连续语音的情感类别序列。本发明采用情感上下文的情感推理算法,借助情感交互矩阵,对待分析情感语句的情感状态进行分析和调整,从而提高连续语音情感识别的准确率。
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公开(公告)号:CN104437658A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410700950.5
申请日:2014-11-28
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种多孔氧化硅纳米材料及其制备方法和用途。本发明涉及多孔二氧化硅纳米材料,特指一种多孔功能化氧化硅纳米材料的制备方法及其在作为水氧化催化剂方面的用途,属于纳米二氧化硅材料技术领域。本发明首次以商业化的无定型二氧化硅粉末为原料,运用3-氨丙基三乙氧基硅烷(APS)在二氧化硅表面水解的方法在无定型二氧化硅粉末表面引入氨基,并且进一步将其与二乙酰基吡啶反应获得改性的二氧化硅;接着将改性氧化硅与氯化钴、1,3,5苯甲三酸组装,形成了多孔结构二氧化硅纳米材料;进一步发现多孔结构二氧化硅纳米材料能用作光催化水氧化释放氧的催化剂,并在此基础上构建了自功能光致氧释放系统。
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