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公开(公告)号:CN110232254A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910547640.7
申请日:2019-06-24
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
Abstract: 本发明公开了一种动态模拟计算水稻生长的模型构建方法,包括以下步骤:S1,选用水稻材料:选用三个株型差异明显的水稻材料TQ、YIL55和PAY1;S2,水稻材料种植:将S1中选用的三种水稻材料分别在两个不同纬度地区进行种植,灌溉方式选择长期淹灌,水稻生长期内无病虫害发生,无强风天气及人为因素干扰水稻冠层结构。本发明构建的G-ORY模型在水稻研究工作的诸多方面具有广泛的应用前景,可在水稻理想株型设计和良种选育中进行应用,同时G-ORY中可设置种植密度,为水稻栽培的生产决策(如灌溉、施肥、管理等)提供指导信息,在气候变化对水稻生长发育的影响及气象灾害预警中进行应用。
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公开(公告)号:CN110264459A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910547775.3
申请日:2019-06-24
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院) , 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种土壤裂缝特征信息提取方法,包括以下步骤:S1,拍摄土壤裂缝图像;S2,土壤裂缝图像增强处理;S3,土壤裂缝图像分割;S4,二值图像的形态学处理;S5,土壤裂缝特征信息提取。本发明采用数字图像处理技术提取土壤裂缝特征信息,该方法较传统方法具有图像采集简便、精确高、处理内容丰富、灵活度高、无随机误差及计算效率高等优点。
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公开(公告)号:CN110579585A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910885336.3
申请日:2019-09-19
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院) , 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了土壤开裂技术领域的一种基于土壤开裂研究的样品厚度确定方法,包括步骤一、取相同土壤直径样品,设计基于土壤样品的不同土壤厚度开裂实验;步骤二、针对每一组土壤厚度开裂实验,计算各个重复样品的土壤裂缝表面特征的平均值和标准差,比较不同土壤厚度下裂缝表面特征的重现性;步骤三、针对每一组土壤厚度开裂实验,分别利用图像法计算样品的开裂面积,比较不同厚度下两种方法的差异性,确定相同厚度样品裂缝体积的可测定性,本发明在同一厚度下,不同重复之间土壤最终开裂指标参数值重复性较好,通过图像和细针相结合的方法实现了对铁粉法测定的土壤开裂体积值的替换;并且可以较为准确的测算出土壤开裂研究的最适厚度。
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公开(公告)号:CN111777527B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010621238.1
申请日:2020-07-01
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
IPC: C07C249/02 , C07C251/24 , B01J31/02 , B01J27/24 , G01N21/31 , C01B21/082 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种对苯二甲醛/石墨相氮化碳材料及其制备方法和应用,属于催化材料制备技术领域。该制备方法以尿素和对苯二甲醛为前驱体,通过一步热聚合法制得TPAL/g‑C3N4材料。对苯二甲醛的掺杂使得芳香基团接枝到g‑C3N4上,破坏了g‑C3N4的周期性结构,缩合度、结晶度下降;同时,厚的g‑C3N4分层为薄纳米层,材料的比表面积增加,具有较多的活性位点,有利于催化反应的传质,增强材料的催化性能,使材料具有明显的过氧化物酶和葡萄糖酶催化活性;相比于其他模拟酶材料,合成方法简单,检测过程快速,成本低廉,灵敏度高,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119708767A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411880324.9
申请日:2024-12-19
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
Abstract: 本发明公开了一种具有π‑π共轭结构的导电聚合物/S‑CN复合材料及制备方法、应用,属于水处理技术领域,制备方法包括:步骤一、将导电聚合物和S‑CN分别分散在水中,超声处理后分别得到聚合物悬浮液和S‑CN悬浮液;步骤二、将S‑CN悬浮液的pH调至酸性,然后在持续搅拌下将聚合物悬浮液逐渐引入S‑CN悬浮液中;超声搅拌;步骤三、将步骤二得到的材料洗涤、烘干,得到导电聚合物/S‑CN复合材料。本发明提高了光催化性能,实现了对非高盐/高盐水体中污染物的有效去除。
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公开(公告)号:CN110734962A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911078391.8
申请日:2019-11-06
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
IPC: C12Q1/6834 , G01N33/53
Abstract: 本发明公开了一种基于核酸适配体检测食品毒素的方法,包括以下步骤:1)将带凹槽的玻片进行清洗后,对玻片表面进行氨基硅烷化、醛基化修饰;2)将捕获探针capture DNA固定到醛基化玻片上;3)加入NPS-aptamer,滴加10.0μL 3×SSC缓冲液,将其放入振荡培养箱中30-45℃杂交25-40min;4)在玻璃凹槽中加入食品毒素溶液,45℃反应20min;5)将反应液转移至PCR管,加入H2O2和TMB溶液,808nm波长的光照10s-25min,温度计测定溶液温度变化;6)建立温度的变化和食品毒素加入量的拟合曲线图,实现食品毒素的测定。本发明操作简便,选择性好,无需使用昂贵的仪器。
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公开(公告)号:CN118619986A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410652240.3
申请日:2024-05-24
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
Abstract: 本发明公开了一种基于硅罗丹明的季铵盐型氟离子荧光探针及其制备方法和应用,属于化学分析技术领域,探针包括硅罗丹明荧光团和含有叔丁基二甲基硅氧基的特异性识别基团,硅罗丹明荧光团与特异性识别基团通过季铵盐连接在一起。本发明能够实现裸眼高效检测氟离子,合成方法简单可行,产率高,且检测效率高,在生物医学领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112110563B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010825258.0
申请日:2020-08-17
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
IPC: C02F9/00 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F1/00 , C02F1/28 , C02F1/24 , C02F1/66 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F1/62 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/22 , C02F103/24
Abstract: 本发明公开了一种铬鞣制革污水污泥处理方法,属于污水处理技术领域。向污水沉淀池中加入净水剂、脱色剂、部分的絮凝剂,搅拌初步混凝悬浮物:气浮加入剩余的絮凝剂,将上述产生的沉淀物转移至污泥处理池中;向污水沉淀池中加入硫酸,调节pH值为4~5后,加入硫酸亚铁;再加入氢氧化钙调节pH值为9~10后,加入聚合氯化钙铝;向污水沉淀池上清液中加入双氧水氧化;将沉降污泥转移至污泥处理池进行脱水、晾晒和转移;完成制革污水污泥的处理过程。本发明可以将制革污水中的重金属铬进行有效的去除,COD、氨氮含量和总磷含量等各项指标均达到污水处理厂接收标准。
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公开(公告)号:CN110734962B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911078391.8
申请日:2019-11-06
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
IPC: C12Q1/6834 , G01N33/53
Abstract: 本发明公开了一种基于核酸适配体检测食品毒素的方法,包括以下步骤:1)将带凹槽的玻片进行清洗后,对玻片表面进行氨基硅烷化、醛基化修饰;2)将捕获探针capture DNA固定到醛基化玻片上;3)加入NPS‑aptamer,滴加10.0μL 3×SSC缓冲液,将其放入振荡培养箱中30‑45℃杂交25‑40min;4)在玻璃凹槽中加入食品毒素溶液,45℃反应20min;5)将反应液转移至PCR管,加入H2O2和TMB溶液,808nm波长的光照10s‑25min,温度计测定溶液温度变化;6)建立温度的变化和食品毒素加入量的拟合曲线图,实现食品毒素的测定。本发明操作简便,选择性好,无需使用昂贵的仪器。
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公开(公告)号:CN112110563A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010825258.0
申请日:2020-08-17
Applicant: 江苏开放大学(江苏城市职业学院)
IPC: C02F9/04 , C02F1/52 , C02F1/56 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/22 , C02F103/24
Abstract: 本发明公开了一种铬鞣制革污水污泥处理方法,属于污水处理技术领域。向污水沉淀池中加入净水剂、脱色剂、部分的絮凝剂,搅拌初步混凝悬浮物:气浮加入剩余的絮凝剂,将上述产生的沉淀物转移至污泥处理池中;向污水沉淀池中加入硫酸,调节pH值为4~5后,加入硫酸亚铁;再加入氢氧化钙调节pH值为9~10后,加入聚合氯化钙铝;向污水沉淀池上清液中加入双氧水氧化;将沉降污泥转移至污泥处理池进行脱水、晾晒和转移;完成制革污水污泥的处理过程。本发明可以将制革污水中的重金属铬进行有效的去除,COD、氨氮含量和总磷含量等各项指标均达到污水处理厂接收标准。
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