纳米Ag修饰海胆状多孔碱式碳酸钴复合材料及其制法

    公开(公告)号:CN113546642A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010341136.4

    申请日:2020-04-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利的名称为:“纳米Ag修饰海胆状多孔碱式碳酸钴复合材料及其制法”。具体地说,是用纳米Ag为晶种,以硝酸亚钴(等可溶性亚钴盐)、尿素等为原料,水乙醇联合溶剂热合成纳米Ag修饰海胆状多孔碱式碳酸钴纳米复合材料。它为Ag纳米颗粒(20‑25nm)锚固在多孔CCHH纳米棒上(直径大约25‑80nm,长2‑3微米),这些纳米棒构成海胆状的微球(直径约5微米)。这种材料是一种很好的碱性条件下电解水的阳极催化剂,性能超过商用RuO2,价格低廉,稳定性好,具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

    单个纳米颗粒的等离激元相位成像系统和耦合效应测量方法

    公开(公告)号:CN111595736A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010402497.5

    申请日:2020-05-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开单个纳米颗粒的等离激元相位成像系统和耦合效应测量方法,所述系统包括:单色激光发射模块、颗粒激发模块与颗粒散射强度检测模块,用于采集单纳米颗粒的散射光图像,包括反射镜片和图像采集器;本发明将表面等离激元共振相位成像的方法引入到单纳米颗粒的耦合效应测量中,实现了在不同厚度的烷基硫醇单分子层介导下,直接检测金膜玻片表面的单个纳米颗粒散射强度值及相位变化与单分子层厚度的关系,进一步用于单纳米颗粒表面修饰的ssDNA:miRNA分子剪切过程中由于颗粒与金膜玻片之间距离变化引起的动态相位检测和耦合效应的转换分析。

    一种高动态范围红外图像的显示与细节增强方法

    公开(公告)号:CN108090886A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201810026864.9

    申请日:2018-01-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种高动态范围红外图像的显示与细节增强方法。具体步骤如下:(1)对图像进行预处理,对红外图像的灰度范围进行自适应线性拉伸;(2)用拉普拉斯滤波器将高动态红外图像的动态范围压缩到可显示的低动态范围图像,同时保留图像局部对比度;(3)针对图像中的细节分量,提出对原始输入高动态范围红外图像提取梯度信息并做非线性增强;(4)最后将低动态范围图像与增强的梯度信息通过优化融合重建,得到细节增强的红外图像。本发明有效地提高了高动态范围红外图像的整体对比度,保留图像的细节信息,可以有效应用于红外成像技术的检测、侦察、监控和导航等方面。

    虎杖苷在制备预防和治疗慢性肾小球疾病药物中的应用

    公开(公告)号:CN102824354A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210359615.4

    申请日:2012-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及天然单体化合物虎杖苷的医药新用途,具体地说是涉及虎杖苷在制备预防和治疗慢性肾小球疾病药物中的应用,特别是涉及制备预防和治疗进行性的慢性肾小球疾病及足细胞病变相关(如肾小球硬化症等)肾小球疾病药物中的应用。动物试验结果表明:虎杖苷对果糖模型大鼠肾小球功能和器质性损害有明显的预防改善作用;对于肾小球硬化症模型大鼠尿蛋白和肾小球足细胞损害有明显的治疗改善作用。利用虎杖苷配以相关辅料,用常规的制剂方法可制成针对性预防和治疗肾小球疾病的保健品或药物。上述保健品和药物可用于包括糖尿病、代谢综合征等涉及慢性肾小球损害的疾病;可用于肾小球硬化症等涉及足细胞病变的疾病,可延缓和改善相关疾病中肾小球进行性病程。

    一种可用于虚拟现实输入的肢体动作识别装置

    公开(公告)号:CN102200829A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010131190.2

    申请日:2010-03-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明是一种可用于虚拟现实中的肢体动作识别装置。所属的技术领域为虚拟现实技术中的人机交互技术。本发明解决的技术问题是:提供一种相比于传统人机交互中基于鼠标和键盘的输入技术更人性化、更简单的输入装置,以实现虚拟世界和现实世界的无缝连接。解决该问题的技术方案的要点是:通过手持特殊设备将对肢体动作的识别转换成对特殊设备轨迹的识别,采用精度达毫米级、且满足实时要求的3D定位系统将肢体动作录制成3D定位数据流,并从中截取包含肢体动作信息的3D定位数据序列以识别相应的肢体动作,进而发出与具体的应用场景相应的控制命令,从而实现控制虚拟世界的目的。本发明的主要用途是在某些虚拟现实技术应用场景中取代鼠标和键盘,从而给用户提供一种更人性化、更简单的控制方式。

    适合便携式微芯片毛细管电泳设备的简易进样方法

    公开(公告)号:CN101034080B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710021383.0

    申请日:2007-04-10

    Abstract: 一种适合便携式微芯片毛细管电泳设备的简易进样方法,它是将微芯片平放,将样品溶液注入样品池中,将磷酸盐(PBS)缓冲溶液注入样品废液池和缓冲液池中,缓冲液废液池中也注入缓冲溶液,并且与缓冲液池的液面高度基本一致,然后将微芯片倾斜进样,倾斜的角度为10°-25°,倾斜的方向是使样品池高,样品废液池低,进样40秒钟,将进样后的微芯片放平,同时施加分离电压进行电泳分离。本发明的进样方法简单易行,进样效果好,基本上不需要进样设备。

    适合便携式微芯片毛细管电泳设备的简易进样方法

    公开(公告)号:CN101034080A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710021383.0

    申请日:2007-04-10

    Abstract: 一种适合便携式微芯片毛细管电泳设备的简易进样方法,它是将微芯片平放,将样品溶液注入样品池中,将磷酸盐(PBS)缓冲溶液注入样品废液池和缓冲液池中,缓冲液废液池中也注入缓冲溶液,并且与缓冲液池的液面高度基本一致,然后将微芯片倾斜进样,倾斜的角度为10°-25°,倾斜的方向是使样品池高,样品废液池低,进样40秒钟,将进样后的微芯片放平,同时施加分离电压进行电泳分离。本发明的进样方法简单易行,进样效果好,基本上不需要进样设备。

    CeO2微米花负载的Ru纳米颗粒复合物及其制法

    公开(公告)号:CN114425334B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202011128415.9

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利名称为:“CeO2微米花负载的Ru纳米颗粒复合物及其制法”,所属领域:电催化剂与制备。通过两步法制备Ru/CeO2(3wt%)复合物,Ru在复合物中质量分数为3wt%:首先,制备CeO2微米花前驱体,其次将适量的CeO2前驱体配3+成悬浊液,然后添加适量的Ru 离子溶液,使Ru在Ru/CeO2复合物中质量分数为3wt%,用NaBH4还原Ru3+为金属纳米颗粒,经洗涤烘干处理,成为Ru/CeO2复合物。该复合物是很好的碱性电解水析氢催化剂,性能超过商用Pt/C(20wt%),具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

    一种原位构建实时监测单颗粒燃烧温度的装置

    公开(公告)号:CN117309150A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311250605.1

    申请日:2023-09-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种原位构建实时监测单颗粒燃烧温度的装置,该装置包括光学显微成像模块、连续波近红外激光模块、数据采集模块和MEMs模块,使用1064nm近红外激光对金电极进行光刻,使得金电极中间出现一条3.5μm宽的间隙,并使用激光点击沉积技术,在光刻后所得到的金电极与金电极的间隙中填充金属氧化物颗粒,从而能够形成金电极‑金属氧化物‑金电极的导电通路,在施加恒定电压的条件下,该导电通路在附近的温度发生变化时会出现显著的电流强度变化,电流强度的变化能够反映出温度的变化情况,使用该方法可以非常方便的在任何微区制备金电极‑金属氧化物‑金电极的导电通路,使用该方法可以实时对单颗粒燃烧的温度进行监测。

    Co2(OH)3Cl微米球以及Fe2+掺杂的Co2(OH)3Cl的制法

    公开(公告)号:CN113860390B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202010624486.1

    申请日:2020-06-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 该发明专利名称为:“Co2(OH)3Cl微米球以及Fe2+掺杂的Co2(OH)3Cl的制法”,所属领域:电催化剂制备。称取适量的Co(NO3)2·6H2O,十六烷基苯磺酸钠和NaCl溶于乙二醇中并转入到聚四氟乙烯为内衬的高压釜中,置于90℃烘箱中保持6h,升温至180℃,保持2h。所得样品经过滤、洗涤、干燥得到Co2(OH)3Cl微米球。按X%Fe‑Co2(OH)3Cl(X=5,10,15和20)的摩尔比和上述同样方法制备不同Fe2+掺杂量的Co2(OH)3Cl微球。这些材料是很好的碱性电解水的阳极催化剂,性能均超过商用RuO2,具有很好的应用前景。本发明公开了这种材料及其制法。

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