一种离子液体催化剂、其制备方法及环状碳酸酯的制备方法

    公开(公告)号:CN103638970A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310749805.1

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 海南大学

    CPC classification number: Y02P20/584

    Abstract: 本发明提供一种离子液体催化剂,包括羟基改性活性炭和键合在所述羟基改性活性炭上的离子液体;所述离子液体通过硅氧共价键与所述羟基改性活性炭键合;所述离子液体为咪唑类离子液体或季铵盐类离子液体。本发明将离子液体与羟基改性的活性炭通过硅氧共价键进行键合,得到离子液体催化剂。本发明提供的离子液体催化剂在反应中催化活性高,易于回收再利用,节约了反应成本。

    一种基本公共卫生服务规范性核验方法及系统

    公开(公告)号:CN116266302A

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111513209.4

    申请日:2021-12-12

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基本公共卫生服务规范性核验方法及系统,属于医疗卫生信息服务系统技术领域,包括如下步骤:S1、采集基本公共卫生服务业务系统数据;S2、滤除无效数据;S3、按服务内容设置规范服务规则原型;S4、基于规则原型按基本公共卫生服务业务设置规范性核验模板及参数;S5、基于规范性规则模板进行数据全量计算形成规范性核验报告;S6、对规范性核验报告进行数据统计和分析得到数据统计分析结果;S7、根据数据统计分析结果实施人工干预措施;本发明通过信息化手段实现规范性核验数字化管理,将基本公共卫生服务的规范性通过信息系统自动数据分析来代替完成,减少人工投入并提高规范性核验结果的客观性。

    一种重组质粒以及重组希瓦氏菌和MFC产电的方法

    公开(公告)号:CN108531500A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810344052.9

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及生物能源技术领域,公开了一种重组质粒以及重组希瓦氏菌和MFC产电的方法。本发明选择适宜希瓦氏菌的启动子与外源电子载体flavins基因连接,使希瓦氏产生更多flavins,提高MFC电化学性能,同时结合突变菌株和孔蛋白oprF基因,可进一步提高生物膜形成和促进flavins在希瓦氏体内的进出,提高电子传递速率,更好的传递电子。更进一步,本发明使用了具有生物兼容性的氧化石墨烯(GO),能与希瓦氏菌自组装成三维多层生物膜,进一步大大提高了生物膜的厚度和阳极生物载量,操作简便快捷,而且有效的提高了MFC电化学性能。

    硅烷化活性炭的制备方法、固载化酶的制备方法

    公开(公告)号:CN103723725B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201310749707.8

    申请日:2013-12-31

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明涉及生物化工领域,特别涉及硅烷化活性炭的制备方法、固载化酶的制备方法。在本发明中,硅烷化活性炭的制备方法包括:取活性炭,经氧化,得到氧化后的活性炭;在有机溶剂和水存在的条件下,氧化后的活性炭与硅烷偶联剂发生硅烷化反应,即得;以g/mL计,氧化后的活性炭与水的用量比为1:(0.05~0.2)。本发明提供的固载化酶的制备方法可大大提高生物酶的固载量,酶活力也有所提高。

    基于PCA-LSSVM的氢回收膜分离两段流程建模方法

    公开(公告)号:CN102855415A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210371223.X

    申请日:2012-09-29

    Applicant: 海南大学

    Abstract: 本发明公开了基于PCA-LSSVM的氢回收膜分离两段流程建模方法,包括(1)、通过对采集处理过的间接测量变量数据进行主元分析,首先采用Z-score法将原始数据标准化;其次建立标准化数据向量的协方差矩阵R;再次求出协方差矩阵R的n个特征根,并将它们从大到小降序排列:最后计算出第i个主元的贡献率ρi和前k个主元的累积贡献率 ρ ;(2)建立基于气体回收膜分离的PCA-LSSVM两段流程模型: (3) 应用PCA-LSSVM两段流程模型对氢回收过程优化控制和其重要性能参数的研究,验证模型的正确性。实验证明,该建模方法的模型理论正确,智能算法LSSVM的应用使得氢回收实际工程中能够实现其过程重要性能参数的实时预测和估计,PCA和两段流程的应用,实现了氢回收过程的控制优化。

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