-
公开(公告)号:CN117169476A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311148923.7
申请日:2023-09-07
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种农田土壤环境监测系统,其包括以下步骤:S1、为土壤监测装置与摄像模块进行供电;S2、根据需要从而设定定时模块,S3、通过农作物识别模块,对周围的农作物进行识别与记录;S4、对地形环境信息进行录入;S5、将地形环境信息储存至地形环境信息储存模块内;S6、对壤监测装置所移动的轨迹进行记录;S7、控制模块控制多种检测模块的检测头均插入地下,得到各项数据;S8、将各项检测数据以及移动轨迹信息均存储至信息储存模块内;S9、通过信息传输模块将储存的数据传送至信息接收模块内;S10、将此次的数据与之前的数据进行对比,偏差过大时,触发警报模块;S11、通过显示模块将数据呈现。
-
公开(公告)号:CN116973548A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310958923.7
申请日:2023-08-01
Applicant: 南京大学(苏州)高新技术研究院
Abstract: 本发明涉及土壤墒情监测技术领域,且公开了一种土壤墒情监测智能分析设备,包括主体机构和检测取样机构,所述检测取样机构位于主体机构的上侧。该土壤墒情监测智能分析设备,通过安装主体机构,可工作人员使用土壤墒情监测设备本体对土地进行取样时,可启动传动电机带动双向螺纹杆转动,在双向螺纹杆和活动块的配合下,可带动连接板移动,进而可使连接板向中部靠拢,进而可带动固定杆和限位环块向中部夹持,进而可使两块限位环块接触至伸缩杆,进而可稳定住伸缩杆的位置,可有效避免伸缩杆在采样头的采样过程中,被采样头工作过程中所产生的振动影响,导致伸缩杆的位置偏移,避免因伸缩杆位置偏移影响到采样工作的进行。
-
公开(公告)号:CN108871321B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201710321926.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01C21/12
Abstract: 本发明提出了一种运动目标的探测定位方法。利用三个呈等腰直角三角形放置的金属极板同时感应目标经过时电荷量的变化,再由分别接入三个金属极板的电荷传感器将产生的感应电荷量转换成电压量并做微分处理,最后由采集处理模块分别采集和测量三组电压波形的过零点和峰谷值之间的时间差,然后经过公式计算则可得到目标的运动速度、运动方向、与金属极板的垂直距离、以及运动路线参数,从而实现运动目标的定位。本发明方法显著特征为基于三个极板感应电荷变化和检测几个特征时间点实现运动目标定位,无需精确测定幅值以及数字信号通信实现定位,具有抗干扰能力强、抗遮挡能力强、算法简单、易实现、低成本等显著优点。
-
公开(公告)号:CN107167673B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710325316.1
申请日:2017-05-10
Applicant: 南京大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明提出了一种可探测电荷变化特征的传感器,包括电荷获取模块、电荷变化处理模块和需求信息提取模块。其中,电荷获取模块包括探测极板和超高阻抗电路,电荷变化处理模块包括微分电路,需求信息提取模块包括陷波器和滤波器;探测极板用于感应目标电荷;超高阻抗电路将探测极板上感应的目标电荷转换成电压信号并输入给微分电路;微分电路对电压信号进行处理,生成可以表征目标电荷特征的电压信号,再输入给陷波器;陷波器和滤波器对信号进行噪声滤除和放大滤波处理,最后输出需求信号。本发明的传感器具有高灵敏度、结构简单、成本低等显著优点,即可实现自身电荷变化的固定目标探测,亦可实现带有固定电荷量的移动目标探测。
-
公开(公告)号:CN104852057B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510216444.3
申请日:2015-04-30
Applicant: 南京大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池膜电极的制备方法及其专用装置,该方法包括:对Nafion-115膜进行前处理;阳极扩散层的制备;阴极扩散层的制备;催化剂涂层膜的制备以及后处理工艺。所述专用装置是指兼具加热、真空吸附、丝网印刷于一体的可加热真空吸附丝印台。该制备方法简单,容易操作,成本低,制备的燃料电池膜电极具有优越的性能,不加膜电极的后续处理其性能在100mA/cm2下的电压也有0.488V,且功率密度峰值突破80mW/cm2。同时,此种生产燃料电池膜电极的工艺简单,浆液利用率高,低污染,低粉尘,低能耗,单位时间生产量大,性能优越等等特点,决定了它很适合燃料电池用膜电极的大规模生产。
-
公开(公告)号:CN117582969A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311488567.3
申请日:2023-11-09
Applicant: 南京大学扬州化学化工研究院 , 江苏奥克化学有限公司
IPC: B01J23/02 , B01J31/02 , B01J31/06 , B01J31/26 , B01J37/10 , B01J21/10 , B01J37/02 , C07C68/06 , C07C69/96
Abstract: 本发明公开了一种聚乙二醇辅助负载型碱催化剂酯交换催化碳酸二甲酯的方法和应用,属于化工新材料技术领域。本发明通过水热法制备氢氧化镁纳米管,将碱性活性组分通过真空浸渍法均匀负载于氢氧化镁纳米管内壁,得到负载型碱催化剂,采用聚乙二醇辅助负载型碱催化剂,对碳酸二甲酯进行催化酯交换反应,得到碳酸甲乙酯和碳酸二乙酯;其中,所述碳酸二甲酯转化率不低于69%,碳酸甲乙酯选择性不低于75%,碳酸二乙酯选择性不低于19%,通过载体氢氧化镁与碱性活性组分的协同作用,可有效改善现有碳酸二甲酯酯交换反应非均相催化剂目标产物选择性不高、稳定性较弱、易堵塞分离器、回收困难等缺点,具有良好的工业化应用前景。
-
公开(公告)号:CN117563663A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311488569.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 南京大学扬州化学化工研究院 , 江苏奥克化学有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高分子负载有机胍固体催化剂的制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明以高分子材料为载体,通过化学反应键合负载有机胍,得到固体催化剂,该催化剂中活性物质有机胍和高分子载体之间通过化学键合作用,使得该催化剂具有较强的稳定性,活性物质反应中不会脱落,在DMC和EtOH酯交换制备反应中不仅具有较高的催化活性,而且具有非均相催化剂容易分离的特点,分离后可以直接循环利用,且经过多次重复使用后依旧能保持较高的酯交换收率,充分展现出该高分子负载有机胍固体催化剂具有优异的循环使用性能,有效降低了催化剂的使用成本,从而降低了酯交换反应工艺的生产成本,具有极高的经济效益。
-
公开(公告)号:CN117205911A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311488570.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 南京大学扬州化学化工研究院 , 江苏奥克化学有限公司
Abstract: 本发明公开了一种负载型非均相酯交换催化剂及其制备方法和应用,属于新材料技术领域。本发明包括:使用氧化镁纳米管为载体,分步负载活性组分和添加组分,再经高温焙烧后制成负载型酯交换非均相催化剂。该负载型催化剂应用于碳酸二甲酯与乙醇进行酯交换反应合成碳酸甲乙酯与碳酸二乙酯。与传统使用的非均相催化剂相比,本发明制得的负载型催化剂具有产物组分可调控、活性高、催化剂无需处理即可循环使用等优点,可应用于产业化生产。
-
公开(公告)号:CN108871321A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710321926.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 南京大学
IPC: G01C21/12
Abstract: 本发明提出了一种运动目标的探测定位方法。利用三个呈等腰直角三角形放置的金属极板同时感应目标经过时电荷量的变化,再由分别接入三个金属极板的电荷传感器将产生的感应电荷量转换成电压量并做微分处理,最后由采集处理模块分别采集和测量三组电压波形的过零点和峰谷值之间的时间差,然后经过公式计算则可得到目标的运动速度、运动方向、与金属极板的垂直距离、以及运动路线参数,从而实现运动目标的定位。本发明方法显著特征为基于三个极板感应电荷变化和检测几个特征时间点实现运动目标定位,无需精确测定幅值以及数字信号通信实现定位,具有抗干扰能力强、抗遮挡能力强、算法简单、易实现、低成本等显著优点。
-
公开(公告)号:CN107167673A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710325316.1
申请日:2017-05-10
Applicant: 南京大学
IPC: G01R29/24
Abstract: 本发明提出了一种可探测电荷变化特征的传感器,包括电荷获取模块、电荷变化处理模块和需求信息提取模块。其中,电荷获取模块包括探测极板和超高阻抗电路,电荷变化处理模块包括微分电路,需求信息提取模块包括陷波器和滤波器;探测极板用于感应目标电荷;超高阻抗电路将探测极板上感应的目标电荷转换成电压信号并输入给微分电路;微分电路对电压信号进行处理,生成可以表征目标电荷特征的电压信号,再输入给陷波器;陷波器和滤波器对信号进行噪声滤除和放大滤波处理,最后输出需求信号。本发明的传感器具有高灵敏度、结构简单、成本低等显著优点,即可实现自身电荷变化的固定目标探测,亦可实现带有固定电荷量的移动目标探测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-