基于专家规则引导扩散模型生成的智能合约安全分析方法及系统

    公开(公告)号:CN118821143A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410805901.1

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种基于专家规则引导扩散模型生成的智能合约安全分析方法及系统,首先利用Slither提取出智能合约中具体的漏洞函数块和漏洞知识范例,利用漏洞知识范例来引导漏洞函数块以生成真实且多样化的新漏洞实例,从而模拟智能合约相关漏洞的演化过程,再将生成漏洞函数块与之前定位出的漏洞函数块进行替换,最后使用预训练模型GraphCodeBert通过扩充关键数据流图来学习智能合约源码函数中的语义结构关系,从而检测智能合约中的漏洞。本发明结合专家规则和扩散模型来模拟智能合约漏洞演化,漏洞检测模型可学习到更多的相关漏洞的表现形式,同时利用关键数据流图自动捕获更全面的特性,具有较高的代码覆盖率和指令细节。

    一种模板法固相制备纳米氧化铁的方法

    公开(公告)号:CN103601252B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310516893.0

    申请日:2013-10-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种模板法固相制备纳米氧化铁的方法,利用生产纸浆的副产物木质素磺酸钠为模板剂,它价廉、无毒、易得,是一种常用的表面活性剂,被广泛应用于纳米材料的制备。在氧化铁的制备中加入木质素磺酸钠解决了其存在的团聚问题,得到了形貌均匀、粒径较小的纳米氧化铁颗粒。实现纳米氧化铁的可控制备技术,提高了纳米氧化铁的应用性能及催化性能,同时也是影响纳米氧化铁应用领域扩展的重要因素。本发明具有制备方法简单,易于控制,成本低,工艺和流程简便等优点。制备的产品为黄色五角三四面体晶类γ-Fe2O3,适合工业化生产。

    一种灼烧法制备纳米氧化铁的方法

    公开(公告)号:CN103626238A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310534141.7

    申请日:2013-11-01

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种灼烧法制备纳米氧化铁的方法。灼烧法制备纳米材料是一种较为新颖的方法,其具体方法是将要制备纳米材料的原料溶于有机溶剂,待充分溶解后用火点燃使其完全燃烧。将所得产物收集洗涤后及得到所需的纳米材料。在制备纳米氧化铁的过程中加入表面活性剂木质素磺酸盐。木质素磺酸盐是生产纸浆副产品,其含有丰富的官能团,有良好的扩散性。本发明以灼烧法制备氧化铁并加入表面活性剂木质素磺酸盐,得到了颗粒均匀、粒径较小、分散性好的红色斜六方晶型α-Fe2O3,适合工业化生产。

    一种低分子量结冷胶生产菌株及其筛选方法与应用

    公开(公告)号:CN114214234A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111573521.2

    申请日:2021-12-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及生物工程技术领域,具体涉及一种低分子量结冷胶生产菌株及其筛选方法与应用。本发明利用UV‑ARTP复合诱变技术对少动鞘氨醇单胞菌进行诱变,获得了生产低分子量结冷胶的突变菌株M155。与出发菌株比较,该菌株生产的结冷胶产量提高了24%,分子量降低了61%;且该突变体具有稳定的遗传性能。所生产的低分子量结冷胶性能稳定,具有低黏度、弹性高、硬度低等凝胶特性,与高分子量的结冷胶相比具有优良的保湿效果;可用于化妆品、医药领域;同时,低分子量结冷胶由于粘附性低、咀嚼度高,入口不粘牙、有嚼劲,可以赋予食品更为优良的口感,在食品、保健品制造领域也具有广阔的应用前景。

    一种基于木素磺酸盐模板剂液相沉淀法制备纳米氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN103214025B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310121459.2

    申请日:2013-04-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明一种基于木素磺酸盐模板剂液相沉淀法制备纳米氧化锌的方法,属于半导体技术领域。采用木素磺酸盐为模板剂,以十二烷基磺酸钠为表面活性剂,通过液相沉淀法并经过不同温度煅烧得到纳米氧化锌复合材料。本工艺采用木素磺酸盐为模板剂和十二烷基磺酸钠为表面活性剂,通过液相沉淀法并经过不同温度煅烧制备纳米氧化锌复合物,煅烧过程中木素磺酸盐的一些基团被烧掉,留下空隙,钙盐转化为CaCO3,生成的产品为ZnO、CaCO3等的复合物。本工艺具有易于控制,成本低,工艺和流程简便的优点,制备的纳米氧化锌复合物,适合工业化生产。

    木质素磺酸盐模板法制备纳米氧化铁的方法

    公开(公告)号:CN103303980B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310222741.X

    申请日:2013-06-05

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开木质素磺酸盐模板法制备纳米氧化铁的方法,涉及液相沉淀法制备纳米氧化铁的方法,步骤为:以木质素磺酸盐为模板,运用液相沉淀法制备纳米氧化铁。用价廉、无毒、易得的木质素磺酸盐为模板剂,实现纳米氧化铁的可控制备技术,解决纳米材料普遍存在的分散性问题,提高了纳米氧化铁的应用性能及催化性能,本发明合成工艺简单,粒径均匀,力度可控,且成本低、易操作、高产率、污染少。制备的产品为红色或暗红色,适合工业化生产。

    一种水热法制备纳米氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN103588239A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310296843.6

    申请日:2013-07-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种水热法制备纳米氧化锌的方法。步骤为:以木质素磺酸盐为表面活性剂,利用硝酸锌和氢氧化钠反应水热法制备纳米氧化锌。木质素磺酸盐是亚硫酸法制浆的副产品,其含有丰富的官能团,有良好的扩散性。本发明以木质素磺酸盐为表面活性剂,采用水热法制备纳米氧化锌,操作条件易于控制,设备简单,制备成本低,所制产物颗粒分布均匀,颗粒性能高,粒径分散性良好,分体团聚程度较小,形貌较好,易于实现工业化。

    一种基于木素磺酸盐模板剂液相沉淀法制备纳米氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN103214025A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310121459.2

    申请日:2013-04-10

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明一种基于木素磺酸盐模板剂液相沉淀法制备纳米氧化锌的方法,属于半导体技术领域。采用木素磺酸盐为模板剂,以十二烷基磺酸钠为表面活性剂,通过液相沉淀法并经过不同温度煅烧得到纳米氧化锌复合材料。本工艺采用木素磺酸盐为模板剂和十二烷基磺酸钠为表面活性剂,通过液相沉淀法并经过不同温度煅烧制备纳米氧化锌复合物,煅烧过程中木素磺酸盐的一些基团被烧掉,留下空隙,钙盐转化为CaCO3,生成的产品为ZnO、CaCO3等的复合物。本工艺具有易于控制,成本低,工艺和流程简便的优点,制备的纳米氧化锌复合物,适合工业化生产。

    一种水热法制备纳米氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN103588239B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310296843.6

    申请日:2013-07-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种水热法制备纳米氧化锌的方法。步骤为:以木质素磺酸盐为表面活性剂,利用硝酸锌和氢氧化钠反应水热法制备纳米氧化锌。木质素磺酸盐是亚硫酸法制浆的副产品,其含有丰富的官能团,有良好的扩散性。本发明以木质素磺酸盐为表面活性剂,采用水热法制备纳米氧化锌,操作条件易于控制,设备简单,制备成本低,所制产物颗粒分布均匀,颗粒性能高,粒径分散性良好,分体团聚程度较小,形貌较好,易于实现工业化。

    一种无机盐掺杂纳米氧化锌薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103320827B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310233266.6

    申请日:2013-06-13

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种无机盐掺杂纳米氧化锌薄膜的制备方法,具体包括如下步聚:首先配置先驱体溶液,锌源为硝酸锌或氯化锌,无机盐为氯化钠或硝酸钠,在锌盐溶液中滴加一定量的无机盐;然后将先躯体溶液转入三电极体系,其中以导电衬底作为工作电极,铂电极作为辅助电极,饱和甘汞电极作为参比电极,沉积温度25-50℃,沉积时间5-20min,沉积电位-0.9V~-1.5V;最后进行后处理,将产物冲洗、干燥、500℃煅烧1h。本发明方法操作简单,成本低,制备的产品为白色,六方晶系铅锌矿结构。

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