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公开(公告)号:CN109445391A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811325067.7
申请日:2018-11-08
Applicant: 江苏大学
IPC: G05B19/418 , G06N3/02
Abstract: 本发明公开了一种基于物联网的水产养殖多参数智能监控系统及其方法,系统包括采集与控制、通信传输以及数据服务中心等模块。采集与控制包括水质采集节点、视频监控单元、控制器以及现场设备;通信传输采用NB-IoT与ZigBee组合通信方式;数据服务中心包括数据库服务器、通信服务器和应用服务器。监控方法包括:步骤1根据养殖生物设定水质参数标准值;步骤2控制器实时采集水质数据,使用多传感器融合方法剔除可疑数据;步骤3根据设定的数据帧格式上传数据至数据服务中心;步骤4控制器使用阈值控制现场设备;步骤5结合人工智能算法调整现场设备,实现养殖智能监控。本发明可实现水产养殖的精确测控,能显著提高水产养殖效益,促进水产养殖业的发展。
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公开(公告)号:CN103145201B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210511609.6
申请日:2012-12-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机微纳米纤维材料领域,尤其涉及一种蜂窝状钙钛矿型微细纤维及其制备方法。本发明首次采用溶胶-凝胶-热处理工艺制备出了大孔径的蜂窝状钙钛矿结构微米纤维,工艺简单,操作方便,原料来源广泛,成本低,产率高,采用本发明制备的蜂窝状多孔钙钛矿结构微米纤维,具有比表面高,长径比大,孔径分布均匀,取向一致等特点,有利于在催化剂,吸附剂,过滤器和微反应器方面得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN103030163A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210511503.6
申请日:2012-12-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合粉体制备技术领域,尤其涉及一种包覆型TiB2/Al2O3复合粉末及其制备方法。本发明将粒径为0.5~50um的TiB2粉末置于反应容器中,加水并机械搅拌形成50~500g/L的悬浮液;在机械搅拌下,将浓度为0.1~0.4mol/L的硫酸铝铵溶液和0.4~1.6mol/L的碳酸氢铵溶液分别以5~30mL/min的速度同时通入悬浊液中,开始沉淀反应,用碳酸氢铵控制溶液pH值稳定在7~8之间;所加入的硫酸铝铵总量换算为氧化铝与TiB2质量比为0.15~1:1;加料结束后,停止搅拌,并用去离子水洗涤沉淀物三次,抽滤,并于80℃烘干12小时,得到氧化铝包覆TiB2前驱体;将前驱体在马弗炉中500~900℃焙烧1~2小时即得到一种无团聚、包覆结构的TiB2/Al2O3复合粉末。
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公开(公告)号:CN102924092A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210408054.2
申请日:2012-10-24
Applicant: 江苏大学
IPC: C04B35/626 , C04B35/10
Abstract: 本发明属于精细陶瓷粉末制备技术领域,尤其涉及一种高分散片状氧化铝低成本、无污染制备方法。其特征在于:先将氟化物置于陶瓷坩埚内底部,再装入水合铝氧化物,氟化物与水合铝氧化物的质量比为1∶50~1∶20,盖上坩埚盖;然后,用泥浆将坩埚封住,烘干;最后在马弗炉内1100~1300℃煅烧1~3小时,直接获得高分散片状氧化铝。
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公开(公告)号:CN111178903B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201911298375.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 江苏大学
IPC: G06Q30/018 , G06Q50/02 , G06F21/64
Abstract: 本发明提供了一种基于区块链的温室产品溯源系统与方法,溯源系统包括数据采集单元,用于采集植物生长数据、生产者信息、物流数据和检疫数据,并将数据发送给数据预处理单元;数据预处理单元对数据采集单元采集到的数据进行预处理生成交易信息;数据处理单元定时集中处理交易信息生成区块,向区块链上添加新区块,并提供区块链管理接口;数据应用单元与数据处理单元的区块链管理接口进行交互,提供区块链的WEB管理网站,用户可以通过微信公众号扫描二维码对温室产品溯源。本发明解决了传统的温室测控技术无法为温室产品数据提供安全保障的问题。
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公开(公告)号:CN103030163B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201210511503.6
申请日:2012-12-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于复合粉体制备技术领域,尤其涉及一种包覆型TiB2/Al2O3复合粉末及其制备方法。本发明将粒径为0.5~50um的TiB2粉末置于反应容器中,加水并机械搅拌形成50~500g/L的悬浮液;在机械搅拌下,将浓度为0.1~0.4mol/L的硫酸铝铵溶液和0.4~1.6mol/L的碳酸氢铵溶液分别以5~30mL/min的速度同时通入悬浊液中,开始沉淀反应,用碳酸氢铵控制溶液pH值稳定在7~8之间;所加入的硫酸铝铵总量换算为氧化铝与TiB2质量比为0.15~1:1;加料结束后,停止搅拌,并用去离子水洗涤沉淀物三次,抽滤,并于80℃烘干12小时,得到氧化铝包覆TiB2前驱体;将前驱体在马弗炉中500~900℃焙烧1~2小时即得到一种无团聚、包覆结构的TiB2/Al2O3复合粉末。
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公开(公告)号:CN103145201A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201210511609.6
申请日:2012-12-04
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属于无机微纳米纤维材料领域,尤其涉及一种蜂窝状钙钛矿型微细纤维及其制备方法。本发明首次采用溶胶-凝胶-热处理工艺制备出了大孔径的蜂窝状钙钛矿结构微米纤维,工艺简单,操作方便,原料来源广泛,成本低,产率高,采用本发明制备的蜂窝状多孔钙钛矿结构微米纤维,具有比表面高,长径比大,孔径分布均匀,取向一致等特点,有利于在催化剂,吸附剂,过滤器和微反应器方面得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN103007872A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210465990.7
申请日:2012-11-16
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供一种用于废水净化的磁性SrFe12O19/α-Fe二相纳米复合纤维吸附剂及其制备方法。该纤维状吸附剂由硬磁相SrFe12O19与软磁相α-Fe两相复合而成,直径为1~10μm,长度为1~10mm,孔径为100~300nm;该吸附剂以有机酸、碳酸锶和硝酸铁为原料混合制得到前驱体溶液,随后蒸发脱水得到透明凝胶,再将透明凝胶纺织得到纤维素丝,并将纤维素丝在空气中煅烧,最后置于气氛炉中还原得到目标产物SrFe12O19/α-Fe微米复合纤维;该磁性纤维吸附剂制备过程简单、价格低廉、吸附速度快、可多次循环使用,对甲基蓝、刚果红等染料以及Pb2+、As3+等重金属离子的吸附率达80%以上。
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公开(公告)号:CN111178903A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911298375.X
申请日:2019-12-17
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明提供了一种基于区块链的温室产品溯源系统与方法,溯源系统包括数据采集单元,用于采集植物生长数据、生产者信息、物流数据和检疫数据,并将数据发送给数据预处理单元;数据预处理单元对数据采集单元采集到的数据进行预处理生成交易信息;数据处理单元定时集中处理交易信息生成区块,向区块链上添加新区块,并提供区块链管理接口;数据应用单元与数据处理单元的区块链管理接口进行交互,提供区块链的WEB管理网站,用户可以通过微信公众号扫描二维码对温室产品溯源。本发明解决了传统的温室测控技术无法为温室产品数据提供安全保障的问题。
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公开(公告)号:CN103143362B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210511134.0
申请日:2012-12-04
Applicant: 江苏大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/75 , B01J23/889 , B01J23/78 , C02F1/30 , C02F1/72
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明属于光催化氧化处理废水技术领域,尤其涉及一种磁载型光催化剂、制备方法及深度处理煤气废水的方法。采用连续非均相沉淀—焙烧法制备的核壳结构磁载型复合光催化剂,分散性好,粒子粒径在1~9um左右,在铁氧体核和纳米二氧化钛壳层之间有一层γ氧化铝作为中间层,包裹量大且可调,分布均匀,磁性强,催化活性高,可被太阳光激发,可用于煤气废水处理,处理速度快,效果好,成本低,过程简单,催化剂能在水溶液中用磁铁快速回收,重复使用。
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