一种温度可调节的相变蓄冷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109913179A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910214238.7

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 江南大学

    Inventor: 钱静 陈威 张伟

    Abstract: 本发明涉及一种温度可调节的相变蓄冷材料,各组分按重量份数计为:主储能剂20~40份,相变温度调节剂0~20份,防过冷剂0.5~1份,增稠剂0.5~1份、去离子水55~60份,主储能剂和相变温度调节剂不得为同一种。本发明制备得到的相变蓄冷材料的相变温度调节范围为6~14℃,相变潜热为161.3~204.9J/g,不同配比条件下均能形成融合性良好的类纯物质体系,历经300次循环后潜热衰减小于10%,可用于持续稳定的蓄冷应用。本发明制备的相变材料制备简单方便,完全没有相分离的现象,且具有较大潜热,可广泛用于血液、疫苗以及其他适宜温度段生物制品的冷链运输。

    一种软体抓手及其制造方法

    公开(公告)号:CN116476117A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310356191.4

    申请日:2023-04-03

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种软体抓手及其制造方法,涉及机械手技术领域,该抓手包括通过剪裁得到的手掌部和通过折叠得到的手指部,手掌部与所述手指部中与被抓取物体相接触的一侧构成半包覆空间,作为软体抓手的抓取空间;对所述手指部施加一对中心对称的作用力,根据不同的被抓取物体控制所述作用力的大小及方向,进而控制所述抓取空间的体积发生变化,使得所述抓取空间以最大程度包裹住整个被抓取物体;本发明通过折‑剪纸的方式提高了抓手的刚度和延展度,且折痕的存在使得抓手便于收纳;通过外界作用力使抓手和物体产生较大的摩擦力从而对物体进行抓取,该抓手抓取能力强,适用于多种被抓取物体,尤其是对软体材料的分类和抓取。

    α‑淀粉酶的制备方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106566820A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610836135.0

    申请日:2016-09-20

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: C12N9/2417 C12N15/77 C12N2800/101 C12Y302/01001

    Abstract: 本发明提供了α‑淀粉酶的制备方法,其能解决现有技术中通过枯草芽孢杆菌制备α‑淀粉酶后期纯化步骤繁琐、得到纯品不易的技术问题。其包括以下步骤:(2)在α‑淀粉酶基因上游添加e3 SD序列、下游添加组氨酸标签,获得改造后的α‑淀粉酶基因;(3)将改造后的α‑淀粉酶基因连接到载体pxmj19‑aph213上,获得重组表达载体pxmj19‑aph213‑amy;(4)将重组表达载体pxmj19‑aph213‑amy转入谷氨酸棒杆菌,获得重组菌;(5)培养重组菌,分泌表达α‑淀粉酶;(6)α‑淀粉酶的纯化,包括:将含有α‑淀粉酶的上清进行亲和层析,介质为镍柱。

    基于EGMM的高斯过程回归软测量建模方法

    公开(公告)号:CN104778298A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510038931.5

    申请日:2015-01-26

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于EGMM的高斯过程回归软测量建模方法。用于复杂多变、噪声非高斯性的化工过程。工业过程建立的软测量预测模型往往会产生预测误差,然而模型预测误差常常包含了丰富的有用信息,因此可以从这些预测误差中提取信息用于对模型的输出进行补偿,从而改进所建立的软测量模型。首先,选择合适的变量组成误差数据,优化得到合适的高斯成分的个数;然后用EGMM对误差数据进行拟合;当新的数据到来时,用建立的GPR模型进行预测输出,并通过EGMM模型求得条件误差均值,对输出进行补偿得到更加精确的结果。能够对关键变量进行更加精确的预测,从而提高产品质量,降低生产成本。

    一种由磁性固体酸催化纤维素液化为生物油的方法

    公开(公告)号:CN104560359A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410834980.5

    申请日:2014-12-24

    Applicant: 江南大学

    CPC classification number: C10G3/45 C10G2300/1011

    Abstract: 本发明提供了一种纤维素液化为生物油的方法。采用自然界广泛存在的生物质纤维素为原料,在水和甲醇混合溶剂体系中,于180~240℃之间反应0.5~24h,对纤维素进行高温高压液化,制备生物油,得到了较高的生物油产率。与传统的生物油制备方法相比,该方法的特点在于采用了环境友好的磁性固体酸作为催化剂,既降低了对设备的要求,又能快速将催化剂从反应体系中回收。同时,在液化溶剂中添加水不仅具有廉价、无毒、环境友好等优点,而且使氧以脱羧的形式而非以脱水的形式脱除,这样既可以降低氧含量,又可以不影响液化产物的碳氢比。

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