一种用于检测草甘膦的山奈酚-Al3+络合物荧光探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN118955451A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410991192.0

    申请日:2024-07-23

    Inventor: 吴水珠 周伟 曾钫

    Abstract: 本发明涉及草甘膦检测领域,公开了一种用于检测草甘膦的山奈酚‑Al3+络合物荧光探针及其制备方法。由于草甘膦与Al3+的络合能力强于山奈酚与Al3+的络合能力,在山奈酚‑Al3+络合物荧光探针中加入草甘膦,草甘膦夺取Al3+,探针解络合,呈现明显的荧光猝灭,基于该原理实现对草甘膦的检测。本发明构建的荧光传感体系检测草甘膦不受其他农药的干扰,具有制备简单、高选择性、高灵敏性和响应速度快的特点,实现了对草甘膦的痕量检测。此外,由本发明的荧光探针制成的试纸能够在紫外线照射下可视化检测草甘膦。

    一种多级定位库存路径问题的建模求解方法

    公开(公告)号:CN109919541B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201910144050.X

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种多级定位库存路径问题的建模求解方法,包括:S1、获取相关工厂、配送中心、销售点的基础物流信息;S2、利用燃油消耗模型和获取的基础物流信息建立三级定位存库路径问题模型;其中三级定位存库路径问题包括配送中心选址、配送车辆路径和补货量;S3、利用贪婪式遗传算法对配送中心选址和配送车辆路径进行优化;S4、利用梯度下降算法对补货量进行优化;在求解LIRP模型时,本发明设计了一种基于贪婪与遗传的混合启发式算法(GGA)求解物流系统中的选址、路径和库存方案,并设计了基于梯度下降算法(GD)实现补货量策略二次优化,降低物流系统的库存成本,从而进一步降低物流系统的总成本。

    基于深度学习和乘客行为模式的短期公交客流预测方法

    公开(公告)号:CN109034449A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810614511.0

    申请日:2018-06-14

    CPC classification number: G06Q10/04 G06F17/16 G06Q50/30

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习和乘客行为模式的短期公交客流预测方法,包括以下步骤:1、对公交客流影响因素进行识别与特征提取;2、对公交客流数据结构进行重新构造,将输入样本细分小时客流xt重新构造为细分小时客流矩阵Xt,使其能够适应CNN和ConvLSTM模型;3、以历史客流、影响公交客流的外部因素和内部因素作为输入数据,根据8种不同维度的数据输入方案,即考虑内部影响因素的7种组合数据输入方案和1种不考虑内部影响因素的数据输入方案,利用深度学习模型对公交客流进行预测,通过多次试验获取公交客流预测的平均相对误差和绝对误差。所述方法同时考虑公交客流的外部和内部因素,不仅可以预测公交客流总量,还可以预测公交客流组成结构。

    一种多波长可调型便携式LED保鲜灯

    公开(公告)号:CN108601151A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810586655.X

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种多波长可调型便携式LED保鲜灯,所述装置由光板和控制器组成,控制器设在光板的侧面,所述光板正面有多种颜色的LED灯珠,所述控制器包括颜色、光照时间、光照强度的设定及电量显示、总开关;所述装置内部设有电路,电路中设有蓄电池、定时器、电位器、LED灯和各支路开关,各支路开关相互独立,可根据对应导通的电路,点亮对应颜色的灯,可选择单色光或组合色光;所述装置还可改变光照强度和时间。本发明使果蔬在可调的光照下贮藏,使其在采后保持较高的理化品质和营养品质,降低微生物的生长速率,可有效地延长果蔬的货架期。

    一种具有氧气喷射结构的板式制氢反应器

    公开(公告)号:CN100441496C

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200610122781.7

    申请日:2006-10-16

    Abstract: 本发明公开一种具有氧气喷射结构的板式制氢反应器,包括至少一个由吸热反应基板和放热反应基板组成的反应单元体,吸热反应基板设有一个氧气喷射结构,包括氧气流道,氧气分布腔和氧气喷孔;氧气分布腔与氧气流道连通,氧气分布腔位于氧气喷孔上方。吸热反应基板覆盖在放热反应基板的表面,氧气喷射结构与放热反应基板上反应腔室的一端配合;氧气或空气经吸热反应基板上的氧气喷射结构进入放热反应基板上的反应腔室内,与碳氢化合物类燃料充分混合后进行反应。板式制氢反应器中引入氧气喷射结构,使氧气与燃料充分混合的同时在催化剂作用下进行反应,提高了制氢效率,有效降低了直接混合存在爆炸的风险。

    一种用作催化剂载体的定向铜纤维烧结毡及其制造方法

    公开(公告)号:CN1974011A

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200610124078.X

    申请日:2006-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种用作催化剂载体的定向铜纤维烧结毡及其制造方法。该方法首先是对紫铜棒表面处理;再采用大刃倾角多齿状刃刀具加工出铜纤维;收集好铜纤维后,将其按一定规律把铜纤维缠绕在不锈钢板凹槽中,并将其压紧;把压紧好的铜纤维放在容器中,并用Al2O3粉末覆盖铜纤维,再密封好容器;密封好后将容器放在烧结炉中在850℃~950℃温度下烧结30~60分钟;最后将密封容器从烧结炉中去出来,自然冷却;清洗干燥后就可以得到厚度均匀、比表面积大、压力损失低、孔隙率高的定向铜纤维烧结毡。本发明工艺简单,生产效率高,成本低廉,定向铜纤维烧结毡可以广泛用于石油化工、冶金、化纤等行业。

    一种农村生活污水一体化处理设备及工艺

    公开(公告)号:CN106517678A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611251535.1

    申请日:2016-12-29

    CPC classification number: C02F3/30 C02F3/302 C02F2001/007

    Abstract: 本发明公开了一种农村生活污水一体化处理设备及工艺。该设备依次包括厌氧池(1)、缺氧池(2)、好氧池和沉淀池(4);所述厌氧池(1)、缺氧池(2)、好氧池和沉淀池(4)处于同一壳体内,且每个池通过隔板分隔开。基于该设备的农村生活污水一体化处理工艺包括如下步骤:(1)厌氧池释磷(;2)缺氧池反硝化脱氮;(3)好氧池硝化;4)沉淀池沉淀;(5)溢流排水。本发明设备构造简洁,易于操作,占地面积小,运行成本低,提高了脱氮除磷的效率,适用于农村生活污水的处理。

    一种交错互通微通道网状结构换热板的制造方法

    公开(公告)号:CN101782346B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010019414.0

    申请日:2010-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种交错互通微通道网状结构换热板的制造方法,换热板两面加工有微通道,两面微通道相互垂直,微通道深度为薄板厚度的1/2~2/3,形成互通的网状结构;微通道宽度为0.1-1mm,微通道之间的肋片宽度为0.4-0.8mm,薄板厚度为1-3mm。加工时先将所要加工的薄板用夹具固定在铣床的分度头上,对薄板一面用多片叠加铣刀进行加工,通过铣床三轴的移动,控制微通道的深度,以及微通道间距;然后加工薄板另一面,使得上通道与下通道垂直,最后形成互通微通道;本发明换热板可增加比表面积,有利于成核,凹槽有利于气泡溢出,具有优良的沸腾强化性能,其制造方法采用多片叠加铣刀加工,加工效率大大提高,成本得到降低。

    一种大功率LED相变热沉结构

    公开(公告)号:CN101315927A

    公开(公告)日:2008-12-03

    申请号:CN200810029570.8

    申请日:2008-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种大功率LED相变热沉结构,该结构热沉本体为带有空腔的圆形或方形结构,空腔内有沸腾结构和低温沸腾传热工质,密封端盖置于热沉本体上端,与热沉本体紧密相连,形成密闭空腔,密封端盖内表面为冷凝结构,空腔密封成真空状态;至少一片大功率LED芯片固定在热沉本体外侧下端,电极位于相变热沉外侧,相变热沉、电极和透镜通过封装树脂连接,大功率LED芯片与电极直接通过金丝连接。本发明利用工质液气相变实现热沉本体的热等温效应以减少热沉上下端的温差,把大功率LED芯片产生的热量有效的导出,实现了大功率LED与高效散热器件的集成,具有重量轻、功率大、结构简单、散热效率高、寿命长、不消耗额外能源等优点。

    一种用作催化剂载体的定向铜纤维烧结毡及其制造方法

    公开(公告)号:CN100435955C

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200610124078.X

    申请日:2006-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种用作催化剂载体的定向铜纤维烧结毡及其制造方法。该方法首先是对紫铜棒表面处理;再采用大刃倾角多齿状刃刀具加工出铜纤维;收集好铜纤维后,将其按一定规律把铜纤维缠绕在不锈钢板凹槽中,并将其压紧;把压紧好的铜纤维放在容器中,并用Al2O3粉末覆盖铜纤维,再密封好容器;密封好后将容器放在烧结炉中在850℃~950℃温度下烧结30~60分钟;最后将密封容器从烧结炉中去出来,自然冷却;清洗干燥后就可以得到厚度均匀、比表面积大、压力损失低、孔隙率高的定向铜纤维烧结毡。本发明工艺简单,生产效率高,成本低廉,定向铜纤维烧结毡可以广泛用于石油化工、冶金、化纤等行业。

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