一种咔唑-香豆素基腙类化合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113121513A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110451536.5

    申请日:2021-04-26

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种咔唑‑香豆素基腙类化合物及其制备方法和用途,其中咔唑‑香豆素基腙类化合物的结构式为:本发明咔唑‑香豆素基腙类荧光探针化合物具有多功能性,可作为双通道探针分子通过紫外‑可见分光光度法和荧光光谱法实现对Cu2+和ClO离子‑的识别及定量检测,在其它离子存在的情况下有很好的抗干扰性、高选择性和灵敏性;同时该探针可用于Cu2+和ClO‑离子的实际样品的识别和检测,该探针不但可作为荧光检测试纸快速识别环境中的Cu2+,而且可以成功地应用于生物体内外源性的Cu2+和ClO‑离子检测。

    一种基于多尺度卷积神经网络的茶叶病斑自动识别算法

    公开(公告)号:CN112434662A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011447437.1

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明属于基于图片特征的图像分类算法的研究领域,具体涉及一种基于多尺度卷积神经网络的茶叶病斑自动识别算法,包括多卷积神经网络的训练过程:多卷积神经网络的训练过程分为两个阶段:第一个阶段是数据由低层次向高层次传播的阶段,即前向传播阶段;另外一个阶段是,当前向传播得出的结果与预期不相符时,将误差从高层次向底层次进行传播训练的阶段,即反向传播阶段。本算法能够准确地检测四种不同的茶叶病害图像,并且具有较高的识别精度,同时具有较快的识别速度。该特性主要得益于多卷积可以快速提取特征,并且减少训练算法的参数量从而有效防止过拟合,提高了算法的泛化能力。

    一种银纳米颗粒修饰的SiO2@TiO2分层微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112420396A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011159633.9

    申请日:2020-10-27

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种银纳米颗粒修饰的SiO2@TiO2分层微球及其制备方法和应用,其中SiO2@TiO2‑Ag分层微球是以SiO2为核层、以TiO2为壳层构成的核壳结构,并且在TiO2的壳层结构上修饰有银纳米颗粒。本发明SiO2@TiO2‑Ag分层微球能通过微球的散射作用和表面银纳米颗粒的等离子体共振效应的协同作用提高光阳极的光吸收和光生电荷分离,在P25的光电流阳极密度中掺和光杂电2%转的换S效iO率2@,T短iO路2‑电A流g分密层度微从球10能.12够m提A 高cm电‑2池提的高到15.97mA cm‑2,光电转换效率从4.3%提高到7.3%。

    一种检测嗜肺军团菌毒力的方法

    公开(公告)号:CN108660179B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810317033.7

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种检测嗜肺军团菌毒力的方法,包括(1)将NF‑κB报告质粒(pNFκB‑luc)和海参荧光素酶报告质粒(pRL‑CMV)转入HEK 293T细胞中。(2)测定军团菌:将嗜肺军团菌浓度调至相同,使用200ul感染转染24小时后的HEK 293T细胞或稳定表达细胞系。(3)肺军团菌感染HEK 293T细胞24h后,用Dual‑Luciferase Reporter Assay System试剂盒及GloMax Multi多功能检测仪检测并记录好各项数值。若NF‑κB活化水平越高则该待测嗜肺军团菌毒力越强;若NF‑κB活化水平越低则该待测嗜肺军团菌毒力越弱。本发明提供的方法能够更加准确的反应军团菌在宿主体内的真实的毒力,具有更大的临床意义和参考价值,并对嗜肺军团菌的预防和控制有积极影响。

    一种具有p-n异质结的BG/ZnO纳米复合材料的制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN106732515B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201611142182.1

    申请日:2016-12-12

    Applicant: 安徽大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种具有p‑n异质结的BG/ZnO纳米复合材料的制备方法及其用途,其中BG/ZnO纳米复合材料是以BG为p型半导体,以ZnO为n型半导体,水热合成的具有p‑n异质结的纳米复合材料。通过形成p‑n异质结能够促进光生电子和空穴的分离并且通过将空穴从n型半导体ZnO的价带转移到P型半导体BG的价带上来抑制电子/空穴对的复合来提高光催化降解效率。该复合材料作为光催化剂使用对废水中的有机染料具有很高的光降解效率。

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