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公开(公告)号:CN112058232B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010993519.X
申请日:2020-09-21
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明提供了一种二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂及其制备方法和在除砷中的应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂,包括活性炭和附着在所述活性炭表面和孔隙中的δ‑二氧化锰。本发明提供的二氧化锰修饰活性炭复合吸附剂对含砷水体中砷的去除率高;而且,δ‑二氧化锰负载于活性炭的表面和孔隙内部,使得二氧化锰不易发生团聚,处理含砷水体后易被回收,循环利用率高,具有良好的应用前景和推广价值。
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公开(公告)号:CN110217825A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910530749.X
申请日:2019-06-12
Applicant: 河南大学
IPC: C01G45/00
Abstract: 本发明提供了一种聚阴离子Na8H32[{MnIV24MnIII12O28(H2O)23}2(W24O120)2]·66H2O(记为Mn72W48)的制备方法,将Mn(CH3COO)2和KMnO4溶解在稀释的CH3COOH溶液中并持续搅拌获得sol.Mn溶液,然后向sol.Mn溶液中逐滴加入Na2WO4溶液,利用Na2WO4的碱性将sol.Mn溶液的pH升高至为5.5左右,获得sol.Mn-W溶液。将sol.Mn-W溶液加热冷却并过滤后通过蒸发获得。本发明的合成工艺使溶液中锰物质的浓度得到了极大地提高,对溶液中低核锰簇的质谱信号不存在监控盲区,进一步提高了合成的质量和效率。
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公开(公告)号:CN117737081A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311771031.2
申请日:2023-12-21
Applicant: 河南大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12Q1/6895 , C12N15/11
Abstract: 本申请属于小麦遗传育种技术领域,具体涉及一个小麦穗形相关基因TaSP1在育种中的应用。该基因用于小麦穗形调整;所述小麦穗形为小穗数和穗长表型性状;应用时,含有小麦穗形相关基因TaSP1的小麦穗长变短、小穗数数量变少;所述小麦穗形相关基因TaSP1,其基因序列如SEQ ID No.1所示。本申请中,发明人基于前期利用EMS诱导的突变体库,结合相关遗传群体构建,获得了一个与小麦穗形调控关联的候选基因TaSP1。研究结果表明,TaSP1基因与小麦穗形调控紧密相关,并研究发现TaSP1基因的优异单倍型与小麦的小穗数和穗长呈显著正相关,可为小麦穗部性状改良、培育高产小麦新品种奠定一定技术基础。
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公开(公告)号:CN114067197A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111360831.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 河南大学
IPC: G06V20/00 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06T7/00 , G06T7/73 , G06T7/80 , G06T7/55 , G06T5/00 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提出了一种基于目标检测及双目视觉的管道缺陷识别与定位方法,其步骤包括:对双目相机进行标定与立体匹配,得到畸变相对很小的图像,通过立体匹配与深度计算确定图像中某一点在世界坐标系下的具体位置与其像素点位置的具体函数关系;通过目标检测算法训练目标检测模型并对视频图像进行识别;当识别到图像存在某一类缺陷时,该模型将框定缺陷目标,将其中心位置的世界坐标显示在屏幕上。本发明的管道缺陷检测与定位方法具有监测范围广,实时性好,精确度高,并能够准确定位等优点。同时,该方法克服了漏磁检测法等传统管道检测方法只能检测铁磁性材料管道的局限性,且不会产生虚假信号,对漏报、误报的情况有一定程度的改善。
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公开(公告)号:CN116283779A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310319102.9
申请日:2023-03-29
Applicant: 河南大学
IPC: C07D231/22 , C23F11/14
Abstract: 本发明公开了一种羧酸类席夫碱,其结构式如下所示:。该羧酸类席夫碱化合物因其含有羧基,可提高与金属离子的络合能力,同时还含有N、F、O等杂原子以及苯环、吡唑杂环等共轭结构,这使得该化合物可以覆盖更多的金属表面,提高化合物与合金表面的吸附能力,在金属表面生成活化层,可替代现有的传统酸洗碱洗以及活化等步骤。本发明还公开了一种羧酸类席夫碱化合物的制备方法,该方法的合成过程简单、反应条件温和、后处理方便。本发明还公开了羧酸类席夫碱作为金属及其合金缓蚀剂的应用。
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公开(公告)号:CN110217825B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910530749.X
申请日:2019-06-12
Applicant: 河南大学
IPC: C01G45/00
Abstract: 本发明提供了一种聚阴离子Na8H32[{MnIV24MnIII12O28(H2O)23}2(W24O120)2]·66H2O(记为Mn72W48)的制备方法,将Mn(CH3COO)2和KMnO4溶解在稀释的CH3COOH溶液中并持续搅拌获得sol.Mn溶液,然后向sol.Mn溶液中逐滴加入Na2WO4溶液,利用Na2WO4的碱性将sol.Mn溶液的pH升高至为5.5左右,获得sol.Mn‑W溶液。将sol.Mn‑W溶液加热冷却并过滤后通过蒸发获得。本发明的合成工艺使溶液中锰物质的浓度得到了极大地提高,对溶液中低核锰簇的质谱信号不存在监控盲区,进一步提高了合成的质量和效率。
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公开(公告)号:CN116283779B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310319102.9
申请日:2023-03-29
Applicant: 河南大学
IPC: C07D231/22 , C23F11/14
Abstract: 本发明公开了一种羧酸类席夫碱,其结构式如下所示:#imgabs0#。该羧酸类席夫碱化合物因其含有羧基,可提高与金属离子的络合能力,同时还含有N、F、O等杂原子以及苯环、吡唑杂环等共轭结构,这使得该化合物可以覆盖更多的金属表面,提高化合物与合金表面的吸附能力,在金属表面生成活化层,可替代现有的传统酸洗碱洗以及活化等步骤。本发明还公开了一种羧酸类席夫碱化合物的制备方法,该方法的合成过程简单、反应条件温和、后处理方便。本发明还公开了羧酸类席夫碱作为金属及其合金缓蚀剂的应用。
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公开(公告)号:CN114849641B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210401176.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 河南大学
IPC: B01J20/06 , C02F1/28 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种花瓣状纳米铁氢氧化物及其制备方法和应用。本发明将三价铁盐作为铁源,在沉淀剂硼氢化物的作用下,得到花瓣状纳米铁氢氧化物沉淀;由于采用将硼氢化物的水溶液滴加到三价铁盐的水溶液中进行沉淀反应的反应方式,不但促进了物料间充分反应,还有利于得到花瓣状结构的纳米铁氢氧化物,而且得到的花瓣状纳米铁氢氧化物的表面具有大量的孔结构,增加了纳米铁氢氧化物的比表面积,促进了对水体中砷的吸附。实验结果表明,利用本发明提供的制备方法得到的花瓣状纳米铁氢氧化物,经过三次循环使用后,对水体中砷酸离子和亚砷酸离子的去除效率还可以分别保持最初的97.8%和98.7%。
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公开(公告)号:CN114849641A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210401176.2
申请日:2022-04-18
Applicant: 河南大学
IPC: B01J20/06 , C02F1/28 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种花瓣状纳米铁氢氧化物及其制备方法和应用。本发明将三价铁盐作为铁源,在沉淀剂硼氢化物的作用下,得到花瓣状纳米铁氢氧化物沉淀;由于采用将硼氢化物的水溶液滴加到三价铁盐的水溶液中进行沉淀反应的反应方式,不但促进了物料间充分反应,还有利于得到花瓣状结构的纳米铁氢氧化物,而且得到的花瓣状纳米铁氢氧化物的表面具有大量的孔结构,增加了纳米铁氢氧化物的比表面积,促进了对水体中砷的吸附。实验结果表明,利用本发明提供的制备方法得到的花瓣状纳米铁氢氧化物,经过三次循环使用后,对水体中砷酸离子和亚砷酸离子的去除效率还可以分别保持最初的97.8%和98.7%。
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公开(公告)号:CN114067197B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111360831.6
申请日:2021-11-17
Applicant: 河南大学
IPC: G06V20/00 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06T7/00 , G06T7/73 , G06T7/80 , G06T7/55 , G06T5/00 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提出了一种基于目标检测及双目视觉的管道缺陷识别与定位方法,其步骤包括:对双目相机进行标定与立体匹配,得到畸变相对很小的图像,通过立体匹配与深度计算确定图像中某一点在世界坐标系下的具体位置与其像素点位置的具体函数关系;通过目标检测算法训练目标检测模型并对视频图像进行识别;当识别到图像存在某一类缺陷时,该模型将框定缺陷目标,将其中心位置的世界坐标显示在屏幕上。本发明的管道缺陷检测与定位方法具有监测范围广,实时性好,精确度高,并能够准确定位等优点。同时,该方法克服了漏磁检测法等传统管道检测方法只能检测铁磁性材料管道的局限性,且不会产生虚假信号,对漏报、误报的情况有一定程度的改善。
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