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公开(公告)号:CN116966854A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310899925.3
申请日:2023-07-21
Applicant: 中冶华天工程技术有限公司 , 东南大学 , 中冶华天南京工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开一种利用磁感应加热提高气固催化反应性的方法与装置。所述的方法为:在气固催化反应的反应器中填充磁性催化剂,在所述的反应器外利用感应线圈产生的交变磁场对使磁性催化剂产生涡流以实现加热。相较于传统加热模式的热量由外向内,热源到反应体系的热量损失大且温度不均匀,可能引入副产物等弊端,磁感应加热使得热量由催化剂颗粒产生并向外界传导,体系温度更加均匀,并减少由传热导致的能量损失;磁感应加热下的反应体系,当反应整体达到一定温度时,催化剂活性位点的温度会高于周围气相温度;整体结构简单,不需要任何其他加热元件,只需要在原有的气固催化反应器外引入交变磁场,提高了气固多相催化性能。
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公开(公告)号:CN101672771B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910035826.0
申请日:2009-09-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 磁性γ-Fe2O3纳米粒子模拟酶应用于生物检测的方法涉及磁性γ-Fe2O3纳米粒子模拟酶,并提供了其应用于生物检测的方法,利用磁性γ-Fe2O3纳米粒子模拟酶替代辣根过氧化物酶HRP应用于生物检测,检测的步骤包括:将磁性γ-Fe2O3纳米粒子表面上的羧基与特异性分子探针进行偶联,构建特异性纳米探针;纳米探针与相应待测靶标分子特异性结合;用包含过氧化物和供氢底物的显色液进行显色,并测定吸光度值或进行显微观察,从而实现对靶标分子的定性和定量检测。
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公开(公告)号:CN107193882B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201710285751.6
申请日:2017-04-27
Applicant: 东南大学
IPC: G06F16/36
Abstract: 本发明公开了一种RDF数据上基于图匹配的why‑not查询回答方法,包括如下步骤:(1)离线数据结构处理;(2)将why‑not问题中的关键字映射到RDF数据上的实体;(3)从候选实体出发,构造一个局部图;(4)查询分解;(5)图匹配;(6)生成why‑not问题的解释。本发明的有益效果为:本发明采用的方法可以更好、更高效的确定导致用户感兴趣的项被筛选掉的原因,并且给出相应的比较具体的修改意见,方便用户更好的去探索用户期望得到的结果,通常可以让用户更加满意。
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公开(公告)号:CN105590958B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510965034.9
申请日:2015-12-21
Applicant: 东南大学
IPC: H01L29/06 , H01L29/40 , H01L29/739 , H01L21/331
Abstract: 一种双沟槽高压屏蔽的横向绝缘栅双极器件及其制备方法,包括:P型衬底,埋氧层,N型外延层,在N型外延层中设有P型体区和N型缓冲层,在P型体区内设有P型发射极和N型发射极,N型发射极上方设有多晶硅栅,多晶硅栅上设有金属连接多晶硅栅至结构外围的输入\输出,在N型缓冲层中设有P型集电极,N型缓冲层上方有多晶硅场板,多晶硅场板上连有栅极金属,P型体区三面包围着N型缓冲层,留有一面的间断,P型集电极连有集电极金属连线,在集电极金属连线之下靠近结构边缘设有沟槽,沟槽内掺有介质,在整个结构外包围有沟槽,沟槽内掺有介质。所述高压互连线屏蔽结构靠近集电极的沟槽下方不与埋氧层接触,留有空隙。
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公开(公告)号:CN107193882A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710285751.6
申请日:2017-04-27
Applicant: 东南大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明公开了一种RDF数据上基于图匹配的why‑not查询回答方法,包括如下步骤:(1)离线数据结构处理;(2)将why‑not问题中的关键字映射到RDF数据上的实体;(3)从候选实体出发,构造一个局部图;(4)查询分解;(5)图匹配;(6)生成why‑not问题的解释。本发明的有益效果为:本发明采用的方法可以更好、更高效的确定导致用户感兴趣的项被筛选掉的原因,并且给出相应的比较具体的修改意见,方便用户更好的去探索用户期望得到的结果,通常可以让用户更加满意。
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公开(公告)号:CN105826367A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610158757.2
申请日:2016-03-18
Applicant: 东南大学
IPC: H01L29/739 , H01L29/06
CPC classification number: H01L29/739 , H01L29/06 , H01L29/7394 , H01L29/0615
Abstract: 一种新型大电流绝缘体上硅横向绝缘栅双极型晶体管,该半导体具备:在P型衬底上设有埋氧,埋氧上设有N型漂移区,其上设有P型体区和N型缓冲区,N型缓冲区内设有P型集电极区,其上连接有集电极金属,在N型漂移区的上方设有场氧层,在P型体区内设有P型发射极区,其周边设有N型发射区,在N型发射区和P型发射区上连接有发射极金属,在场氧层与N型发射极区之间设有栅氧,在栅氧表面设有第一多晶硅层,其表面连接有第一栅金属,在P型体区外侧设有纵向沟槽,在纵向沟槽内设有二氧化硅或其他介质包裹的第二多晶硅层,其上连接有第二栅金属。
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公开(公告)号:CN101706504A
公开(公告)日:2010-05-12
申请号:CN200910232493.0
申请日:2009-11-27
Applicant: 东南大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/554
Abstract: 金纳米粒子模拟酶应用于生物检测的方法利用金纳米粒子模拟酶替代辣根过氧化物酶HRP应用于生物检测,检测的步骤包括:将金纳米粒子与特异性分子探针进行偶联,构建特异性纳米探针;纳米探针与相应待测靶标分子特异性结合;用包含过氧化物和供氢底物的显色液进行显色,并测定吸光度值或进行显微观察,从而实现对靶标分子的定性和定量检测,属纳米材料及生物医学纳米技术领域。该方法中使用的金纳米粒子模拟酶尺寸介于1-1000纳米范围,能模拟辣根过氧化物酶,来催化过氧化物和供氢底物发生显色反应,并且随着金纳米粒子尺寸的减小(保持相同的质量浓度),其类酶活性增加。发明使用金纳米粒子标记抗体等生物分子构建类似酶标抗体等诊断制剂,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN105590958A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510965034.9
申请日:2015-12-21
Applicant: 东南大学
IPC: H01L29/06 , H01L29/40 , H01L29/739 , H01L21/331
CPC classification number: H01L29/7394 , H01L29/0623 , H01L29/0634 , H01L29/404 , H01L29/66325
Abstract: 一种双沟槽高压屏蔽的横向绝缘栅双极器件及其制备方法,包括:P型衬底,埋氧层,N型外延层,在N型外延层中设有P型体区和N型缓冲层,在P型体区内设有P型发射极和N型发射极,N型发射极上方设有多晶硅栅,多晶硅栅上设有金属连接多晶硅栅至结构外围的输入\输出,在N型缓冲层中设有P型集电极,N型缓冲层上方有多晶硅场板,多晶硅场板上连有栅极金属,P型体区三面包围着N型缓冲层,留有一面的间断,P型集电极连有集电极金属连线,在集电极金属连线之下靠近结构边缘设有沟槽,沟槽内掺有介质,在整个结构外包围有沟槽,沟槽内掺有介质。所述高压互连线屏蔽结构靠近集电极的沟槽下方不与埋氧层接触,留有空隙。
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公开(公告)号:CN102370488A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110291287.4
申请日:2011-09-29
Applicant: 东南大学
IPC: A61B5/16
Abstract: 本发明公开一种测试手机辐射对脑机制影响的实验系统,系统中包括设置于被试听觉范围内的手机、主控设备,以及输出端与主控设备相连的脑电信号采集器;手机以及脑电信号采集器均设置于屏蔽空间内;还包括控制转换电路;主控模块通过控制转换电路向手机发送控制信号,控制信号包括手机电源通断控制信号以及手机通话状态控制信号;主控模块中设有心理学实验软件,主控模块通过脑电信号采集器,采集手机处于不同状态时被试的脑电信号,并通过心理学实验软件对脑电信号进行分析。本发明能够保证实验过程中实验者对实验器材的操作不会对被试造成干扰,从而最大程度上保证了最终实验结果的精确程度。
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公开(公告)号:CN116143573A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211597268.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 东南大学
IPC: C07B37/04 , B01J8/06 , B01J19/08 , B01J23/89 , B01J35/00 , C07C1/32 , C07C15/14 , C07C41/30 , C07C43/205 , C07C45/68 , C07C49/784
Abstract: 本发明公开了一种利用交变磁场的磁性催化剂在液固反应中的应用,涉及磁助催化技术领域,解决了现有磁性催化剂在液固反应中的反应速率慢且体系内局部温差较大的技术问题,其技术方案要点是利用具有磁热感应的催化剂在液固多相反应中外加交变磁场的作用下可同时产热和催化的特点,改变常规的反应体系加热方式,利用热量从催化剂向反应体系传递的优势,相较于常规加热方案,在催化活性位点处可获得更高的温度,从而提高催化性能,并使得体系温度维持在相对低温环境。证实了在不同温度下磁感应加热相比焦耳加热,可获得更高转化率和产物产率,并有利于提高反应速率,使得催化转化快速逼近转化极限,在多相催化反应工艺优化中有良好的应用前景。
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