具有优异循环吸脱附性能的高稳定性笼状reo构型Zr-MOF材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115845804B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202211402752.1

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明公开了一种具有优异循环吸脱附性能的高稳定性笼状reo构型金属–有机框架材料(Zr‑MOF)及其制备方法。所述Zr‑MOF材料结构式为Zr3L2,其中L为PZA或PRA,具有reo拓扑构型的三维结构。该材料采用水热法合成:将PZA或PRA、去离子水和乙酸混合,超声至澄清,在搅拌状态下往反应溶液中滴加锆盐水溶液,加热搅拌,抽滤、洗涤、干燥后得到相应的Zr‑MOF材料。本发明采用去离子水作为反应溶剂,与常用的N,N‑二甲基甲酰胺,N‑甲基‑2‑吡咯烷酮等高沸点有机溶剂相比更为绿色环保,且制备过程方便简单,加热温度低,具备工业上大规模合成的潜力。该材料的笼状三维网络结构中含有大量亲水极性位点,因而可作为水吸附剂从极低湿度空气中吸附水蒸气,可用于超干旱地区的空气集水。

    一种基于多任务非自回归解码的人体骨架的动作预测方法

    公开(公告)号:CN111931549B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202010429280.3

    申请日:2020-05-20

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于多任务非自回归解码的人体骨架的动作预测方法,用于人体3D骨架的动作预测问题。具体包括如下步骤:获取用于训练的人体3D骨骼关键点数据集,并定义算法目标;建立图卷积编码器,对输入的人体3D骨架进行特征学习,得到输入骨架的特征;建立分类器,对输入的人体3D骨架输入进行行为识别;建立非自回归解码器,预测未来时刻人体3D骨架;使用共享的图卷积编码器和分类器,对预测的人体3D骨架再进行行为识别;使用所述联合学习框架进行未来时刻的人体动作预测。本发明用于真实视频中的人体动作预测分析,面对各类复杂情况具有较佳的效果和鲁棒性。

    一种具有超低湿度水吸附性能的羟基化微孔晶体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117123194A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311152114.3

    申请日:2023-09-07

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种具有超低湿度水吸附性能的羟基化微孔晶体材料及其制备方法,所述微孔晶体材料具有三维周期性网络结构,结构通式为M6O4(OH)4L6,其中M=Zr或Hf,L为修饰有一个或多个羟基的直线型双羧酸有机配体BDC‑(OH)X(X=1‑4);所述三维周期性网络结构包括直径 的四面体孔笼和直径 的八面体孔笼,利用修饰在BDC配体上具有不同数量的羟基基团实现了晶体材料的羟基化,修饰后的孔道结构内密布‑OH亲水基团,从而能作为吸附剂材料从极低湿度空气中捕获痕量水蒸汽;该羟基化微孔晶体材料在具有良好亲水性的同时,具有较沸石更大的孔容,因此在极低湿度下能实现更高的水吸附容量,在痕量水捕获领域表现出优越的应用潜力。

    一种基于水蒸汽吸附材料的高效吸附式制冷方法

    公开(公告)号:CN116428765A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310325831.5

    申请日:2023-03-30

    IPC分类号: F25B17/08 F25B37/00 C09K5/04

    摘要: 本发明公开了一种基于水蒸汽吸附材料的吸附式制冷方法,该方法以绿色环保的水蒸汽为吸附介质,采用微孔金属–有机框架材料作为吸附剂,利用吸附剂对水的自发吸附使得蒸发器内水分蒸发,从而持续带走外界热量,实现高效的吸附式制冷性能;所述微孔金属–有机框架材料的结构通式为ML,其中M代表Zr4+,L代表有机配体2,5‑PDC。其制备采用低沸点的绿色溶剂,避免了传统MOF材料对高沸点有毒有机溶剂的使用,具有绿色规模化制备的潜力。与商用材料SAPO‑34相比,本发明采用的微孔金属–有机框架材料表现出更加优异的低压吸水性能与吸附式制冷性能,在基于水汽液循环的绿色吸附式制冷领域表现出显著进步和突出创新。

    一种利用彩叶草提取液制备纳米银颗粒的方法及产品和应用

    公开(公告)号:CN116329564A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310150448.0

    申请日:2023-02-22

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种利用彩叶草提取液制备纳米银颗粒的方法及产品和应用,属于绿色生物合成纳米材料技术领域,方法包括以下步骤:(1)将彩叶草预处理后榨碎,与去离子水混合,搅拌均匀后静置,过滤后得到彩叶草提取液;(2)将步骤(1)得到的彩叶草提取液与AgNO3溶液混合反应得到混合液,再进一步离心、洗涤、真空冷冻干燥后得到所述的纳米银颗粒。本发明方法得到的纳米银颗粒平均粒径小、大小均一、结构稳定,且能够有效地抑制丁香假单胞菌番茄致病变种等多种植物病原菌的活性,破坏细胞结构使内溶物外渗,杀菌效果好,可以用于防治十字花科蔬菜细菌性黑斑病病害。

    一种具有高稳定性的新型铝基吸水MOFs材料及其制备方法和空气集水应用

    公开(公告)号:CN113332959B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202110742952.0

    申请日:2021-07-01

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01J20/22 B01J20/30 E03B3/28

    摘要: 本发明提供了一种具有高稳定性的新型铝基金属‑有机框架(MOF)材料及其制备方法和空气吸水应用,所述铝基MOFs材料为三维网络结构的固体晶态材料,结构通式为Al(OH)L,其中L为六元含氮杂环的双羧酸有机配体;所述的MOFs材料可作为吸附剂材料从空气中吸附水蒸气。其制备过程通过向有机配体上引入N杂原子来修饰和改变MOF材料孔道的亲水位点分布,使材料的框架从柔性转变为刚性,从而提高材料在低湿度下的吸水量并降低脱附所需要的能量。所述材料具有优异的化学稳定性、水稳定性以及热稳定性,且材料制备方法简单、成本低廉,具有极大的应用前景。

    一种利用牛蒡根提取液制备纳米银颗粒的方法、产品和应用

    公开(公告)号:CN114210995B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111565625.9

    申请日:2021-12-17

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种利用牛蒡根提取液制备纳米银颗粒的方法,包括以下步骤:(1)牛蒡根洗净、烘干后磨碎得到牛蒡根粉末,将牛蒡根粉末与去离子水搅拌混匀,离心得到牛蒡根提取液;(2)将步骤(1)的牛蒡根提取液与AgNO3溶液混合,20~30℃下避光反应得到混合液,混合液经离心、洗涤、真空冷冻干燥得到所述纳米银颗粒。该方法工艺简单、能源消耗较少、原料易获得、无需额外添加还原剂与催化剂,不需光照、超声、加热等操作,适合大规模生产,制得的纳米银颗粒结构稳定、平均粒径小,为5~50nm,对水稻白叶枯病原菌的生物膜形成和游动性抑制率高,对水稻白叶枯病具有优异的防治作用。

    一种用于检测西瓜细菌性果斑病菌的引物对及其应用

    公开(公告)号:CN113151524B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110544981.6

    申请日:2021-05-19

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于检测西瓜细菌性果斑病菌(Acidovorax citrulli)的引物对及其应用,属于生物技术领域。所述引物对包括上游引物和下游引物,其核苷酸序列分别为:5’‑TTCACCGACTACACCAGTGC‑3’;5’‑CATCAGTTCGTAGTGGCGGT‑3’。本发明提供的引物对特异性好且灵敏度高,能够特异性扩增出西瓜细菌性果斑病菌特有的基因片段,利用该引物对实现对西瓜细菌性果斑病菌的准确鉴定,对西瓜细菌性果斑病菌DNA的最低检测浓度达到40pg/μL。利用本发明提供的检测方法可以快速准确鉴定西瓜样品中的西瓜细菌性果斑病菌,具有重要的应用价值。

    一种利用牛蒡根提取液制备纳米银颗粒的方法、产品和应用

    公开(公告)号:CN114210995A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111565625.9

    申请日:2021-12-17

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种利用牛蒡根提取液制备纳米银颗粒的方法,包括以下步骤:(1)牛蒡根洗净、烘干后磨碎得到牛蒡根粉末,将牛蒡根粉末与去离子水搅拌混匀,离心得到牛蒡根提取液;(2)将步骤(1)的牛蒡根提取液与AgNO3溶液混合,20~30℃下避光反应得到混合液,混合液经离心、洗涤、真空冷冻干燥得到所述纳米银颗粒。该方法工艺简单、能源消耗较少、原料易获得、无需额外添加还原剂与催化剂,不需光照、超声、加热等操作,适合大规模生产,制得的纳米银颗粒结构稳定、平均粒径小,为5~50nm,对水稻白叶枯病原菌的生物膜形成和游动性抑制率高,对水稻白叶枯病具有优异的防治作用。

    一种具有高稳定性的选择性空气吸水MOFs材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112827470A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011526984.9

    申请日:2020-12-22

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供了一种具有高稳定性的选择性空气吸水MOFs材料及其制备方法,所述MOFs材料为三维网络结构的固体晶态材料,结构通式为M(OH)L,其中M=Fe或Al,L为五元或六元含氮杂环的双羧酸有机配体;所述的MOFs材料可作为吸附剂材料从空气中吸附水蒸气。其制备方法通过精确控制反应物滴加速率以及温度变化来控制产物的晶体生长过程,使产物晶体具有良好且均匀的形貌,从而制备具有高稳定性的材料,且能够在极短的时间内完成水蒸气的吸附/脱附。此外,本发明进一步拓展了该材料的大规模生产工艺,可以在保证材料的性能的前提下,实现产率超过93%,产量超过100kg/(m3·day)。