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公开(公告)号:CN117368979A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311246658.6
申请日:2023-09-26
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种微动探测横波速度结构即时成像方法、系统及存储介质,属于地球物理探测技术领域,方法包括:将台阵中心点作为边缘计算节点,将除台阵中心点以外的其他节点作为数据采集节点;利用所述数据采集节点获取实时微地震数据并发送至所述边缘计算节点;利用所述边缘计算节点根据所述微地震数据计算获取横波速度结构并完成即时成像;其中,所述数据采集节点和边缘计算节点根据对预构建的即时成像任务处理模型求解获取的最优任务处理方案进行任务处理,并根据预构建的计算资源数量搜索算法输出的数据采集节点的负载状态预测结果进行计算资源分配调度。该方法能够即时成像横波速度结构,快速高效地获取地下速度结构信息。
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公开(公告)号:CN116381818A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310386817.6
申请日:2023-04-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多传感器实时协作的深凹地区空洞探测系统及方法,探测系统包括支架、滑轮组、牵引绳、上位机、多个连杆、测量装置及供电系统。多个连杆顺次相连形成连杆组,连杆中空,连杆组首端固定在由支架支撑的滑轮组上,滑轮组由牵引绳控制,连杆组末端连接测量装置,地面上设置有上位机及供电系统,供电系统对上位机和空区内测量装置进行供电;探测系统的上位机可获取测量装置中多个传感器的信息,并可对测量装置进行控制。利用本发明的探测系统能够有效获取高精度的空区内部结构、大小、埋深、形状、走向和边界等特征参数,解决了目前深凹空洞探测易受钻探半径有限和空间限制、空区特征参数测量困难、信息输出单一、功能单一等问题。
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公开(公告)号:CN117680212A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311668566.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及其制备和应用。微流控芯片的制备方法包括如下步骤:利用掩膜在第一基材的表面上沉积试剂;在第二基材上开设凹槽,在所述凹槽的内壁上开设供流体进出的缺口或孔道;所述第一基材上的试剂沉积区域与所述凹槽的开口拼接形成反应腔体,所述反应腔体与所述供流体进出的缺口或孔道连通形成流体通道,即得微流控芯片。本发明描述了一种在微流控芯片第一基材上使用超声雾化等技术与中空掩膜相结合来沉积图形化试剂的方法。通过固定掩膜与移动掩膜的相对位移,可以实现不同沉积厚度,并对芯片内试剂浓度分布进行控制和定时释放。本发明的微流控芯片及其制备方法和应用为生物医学研究提供了新颖的解决方案。
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公开(公告)号:CN117840011A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410017890.0
申请日:2024-01-05
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B05D5/04 , C23C16/44 , B05D1/32 , B05D1/00 , B05D1/02 , B05B17/06 , B05B7/24 , B05D7/02 , B05D7/14
Abstract: 本发明公开了一种基于疏水基底的亲水阵列的制备方法,包括以下步骤:(1)在疏水基底上覆盖均匀排列若干个孔的掩膜;(2)向掩膜上的孔内沉积亲水物质的溶液或悬浮液;其中,沉积方法为超声雾化或喷雾或化学气相沉积;(3)沉积过程中,将可动掩膜置于多孔掩膜上,通过电机驱动、手工移动改变可移动掩膜的遮挡区域,实现阵列中不同位置亲水物质的量的控制;(4)将掩膜从疏水基底上移除,使得亲水物质沉积在疏水基底上,形成亲水区域阵列;本发明无需复杂的工艺步骤或设备,实现了实现高效、可控、稳定的亲水阵列制备。
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公开(公告)号:CN117054499A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310045208.4
申请日:2023-01-30
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种抗油脂干扰的三明治纸基汗液pH传感器,涉及到pH传感器技术领域,通过设置的覆盖层、电极层、上吸油层、导流层、下吸油层和粘合层构成汗液pH传感器的微流体通道,实现汗液的吸收、传递、检测及排出功能,电极层由pH敏感层及电极承载层构成,将汗液pH信号转化成电信号并传递给检测电路,上吸油层、导流层和下吸油层构成三明治结构,吸附汗液中的油脂,过滤颗粒状杂质并传递汗液,本发明提出的汗液pH传感器可有效过滤汗液中的颗粒物及油脂等干扰物,实现汗液pH的连续实时监测,提升汗液pH检测的可靠性和准确度;且该传感器制备方法简单、成本低、适合大规模生产,具有较好的商业价值。
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