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公开(公告)号:CN113555075A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110822762.X
申请日:2021-07-21
Applicant: 南京脑科医院 , 南京大学 , 江苏万维艾斯网络智能产业创新中心有限公司
IPC: G16H10/60 , G06F16/215 , G06F16/25 , G06F16/28
Abstract: 本发明公开了一种基于ETL数据处理的老年疾病数据管理系统。属于数据库的管理系统领域,本发明通过抽取、转换及加载等过程,将老年疾病诊断数据仓库转换为老年疾病科研数据仓库;还定期同步两个仓库;将老年疾病不同的数据源的诊断和评估表,按照规范化的元数据进行ETL处理后集成存储,方便了对数据的维护,也减少了数据的丢失,保证后续用于科研的数据量。在老年疾病诊断数据仓库的基础上,对各表格进行ETL处理后形成的科研数据仓库,减少了由诊断数据转化为科研数据的数据清洗的工作量;科研数据仓库的定期更新,增加了可用于科研的数据,减少了数据清洗的重复操作。
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公开(公告)号:CN113351876A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110428664.8
申请日:2021-04-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种制备水溶性纳米金的方法:将含有氯金酸根离子的溶液与小分子双酮混合,获得混合溶液,静置,即获得水溶性纳米金溶液;上述含有氯金酸根离子的溶液包括氯金酸钠溶液、氯金酸钾溶液或氯金酸四水合物溶液等,上述小分子双酮包括2,3‑丁二酮、2,3‑戊二酮、2,4‑戊二酮、2,5‑己二酮等;该方法为均相反应,不需要外加表面活性剂等,操作简便,能耗低,且获得的纳米金粒径范围为15~45nm,呈分散较好的纳米球状和三角形颗粒,具有可调谐的局域表面等离子体共振(LSPR)和超高稳定性,在等离激元生物传感器等生物医学和电极领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110395700A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910687858.2
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光化学制备纳米硒的方法,包括以下步骤:(1)将亚硒酸盐溶液与小分子双酮混匀后在紫外(UV)光源下辐照,制得纳米硒胶体混合液;其中亚硒酸盐和双酮的摩尔浓度比为1:5~15;(2)将胶体混合液离心,去掉上清液,再用超纯水清洗并离心,重复操作三次后,得到胶态纳米硒;经冷冻干燥后制得纳米硒成品;通过上述方法获得的纳米硒粒径范围为30~120nm,呈分散较好的纳米球状颗粒,具有较强的光电流信号,在光电领域有较大的应用价值;本申请提供的制备方法中,UV/双酮法为均相反应,不需要外加表面活性剂等,操作简便;相比于UV/亚硫酸盐(SO32-)法,效率更高、pH适用范围更广(3.0~8.0);相比于UV/TiO2等非均相方法,不需要进行复杂的相分离。
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公开(公告)号:CN110255695A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910634055.0
申请日:2019-07-15
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/32 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种非金属催化的有机类芬顿反应试剂及其应用,该试剂由过氧化物溶液和活化剂组成,在缺氧环境下,可利用紫外光辐照苯甲酸及其衍生物与过氧化物的混合溶液,从而促进过氧化物快速分解产生大量羟基自由基;本发明建立的UV/苯甲酸类衍生物/缺氧体系,分解过氧化氢的速率是UV/H2O2法的数十倍,羟基自由基产率是其500倍以上,且相比于常规的芬顿体系,适用溶液pH范围宽,不需要含有过渡金属离子,不产生污泥等二次污染问题,同时,本方法对于过氧化氢、过氧乙酸、过硫酸盐等过氧化物均具有显著的促进分解效果,大大拓展了类芬顿反应的范畴;在有机污染物降解、酚类物质制备领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN101690891A
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200910035835.X
申请日:2009-09-25
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种可见光催化剂SnWO4(钨酸亚锡)的合成方法,它是将等物质的量的SnCl2·2H2O和Na2WO4·2H2O分别溶于等体积的去离子水中,然后将两溶液混合,再加入CH3COONa和乙二醇,充分搅拌得到黄色乳状沉淀;将黄色乳状沉淀在密封状态下140~220℃反应8h;将反应后得到的黄绿色的沉淀进行过滤收集、洗涤、烘干、碾磨,得到可见光催化剂SnWO4。本发明中使用溶剂热合成法,能在较低温度下一步合成晶型良好的光催化剂,无需高温煅烧晶化。得到的可见光催化剂SnWO4催化活性高。
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公开(公告)号:CN117253897A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210649257.4
申请日:2022-06-10
Applicant: 南京大学
IPC: H01L27/146 , G01J5/12
Abstract: 本发明公开了一种高填充因子的非制冷红外探测器结构及制备方法。该非制冷红外探测器结构由CMOS工艺和post‑CMOS工艺制备得到,包括硅衬底、热隔离腔、红外吸收体、热电转换结构、支撑臂和掩模层;硅衬底用于制备探测器电信号的读取电路,读取电路与热电转换结构相连;热隔离腔位于红外吸收体的下方,用于将红外吸收体与周围结构分离;支撑臂悬于吸收体上方,一端通过支撑柱与吸收体相连,另一端延伸至探测器基体与其相连;掩模层分别位于红外吸收体、支撑臂和读取电路的上方。本发明设计的悬挂支撑臂可以完全消除目前一般结构的支撑臂在像素单元中占用的面积,使感光面积增大,同时大幅度提高了像元的填充因子。
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公开(公告)号:CN115685206A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110831314.6
申请日:2021-07-22
Applicant: 南京大学
IPC: G01S13/931 , G01S7/41 , G01S7/36
Abstract: 本发明公开了一种基于前缀和算法的雷达CFAR目标检测方法。该方法将雷达的回波信号进行傅里叶变换和平方率检波后得到距离‑多普勒矩阵A,对距离‑多普勒矩阵A进行恒虚警(CFAR)处理判断目标是否存在。进行CFAR检测时采用矩形参考滑窗,首先用前缀和算法求得距离‑多普勒矩阵A的前缀和矩阵SUM,然后通过前缀和矩阵计算待测单元ai,j周围参考单元数据的平均值,平均值与系数相乘得背景杂波的估计值,与待检测单元进行比较从而确定待检测单元是否为目标。本发明的方法在保证了检测的精确性的同时,降低了算法的复杂度,减少了原有CFAR检测的计算量,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN115137739A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210328724.3
申请日:2022-03-30
Applicant: 南京大学
IPC: A61K31/7088 , A61K47/46 , A61P35/00 , C12N15/864 , C12N15/113
Abstract: 本申请提供一种用于治疗肺癌的RNA递送系统。本申请提供的用于治疗肺癌的RNA递送系统包括病毒载体,所述病毒载体携带有能够治疗肺癌的RNA片段,所述病毒载体能够在宿主的器官组织中富集,并在所述宿主器官组织中内源性地自发形成含有所述RNA的复合结构,所述复合结构能够将所述RNA片段送入肺部,实现肺癌的治疗。本申请提供的用于治疗肺癌的RNA递送系统安全性和可靠性已被充分验证,成药性非常好、通用性强,具有极好的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN111640481B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010443048.5
申请日:2020-05-22
Applicant: 南京大学 , 江苏万维艾斯网络智能产业创新中心有限公司
Abstract: 本发明是专门针对帕金森病提出的一种基于多源数据融合的药物推荐模型,属于计算机应用领域。一种基于多源数据融合的帕金森氏病药物推荐模型,包括如下步骤:步骤(1)前期数据收集PD患者的运动和非运动症状以及相对应的医生开具临床治疗的药物处方,步骤(2)根据观察到的运动和非运动症状的设计基于特征和基于相似度的表示;步骤(3)学习一个将观察到的症状与处方药联系起来的潜在症状空间;步骤(4)迭代优化PALAS模型参数;步骤(5)保存模型参数;步骤(6)测试集测试结果并评估。本发明通过分析观察到的PD患者的运动和非运动症状来实现,计算机自动预测适合帕金森氏病患者的药物,从而从数据驱动角度为神经病理学家提供参考。
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公开(公告)号:CN110395700B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201910687858.2
申请日:2019-07-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光化学制备纳米硒的方法,包括以下步骤:(1)将亚硒酸盐溶液与小分子双酮混匀后在紫外(UV)光源下辐照,制得纳米硒胶体混合液;其中亚硒酸盐和双酮的摩尔浓度比为1:5~15;(2)将胶体混合液离心,去掉上清液,再用超纯水清洗并离心,重复操作三次后,得到胶态纳米硒;经冷冻干燥后制得纳米硒成品;通过上述方法获得的纳米硒粒径范围为30~120nm,呈分散较好的纳米球状颗粒,具有较强的光电流信号,在光电领域有较大的应用价值;本申请提供的制备方法中,UV/双酮法为均相反应,不需要外加表面活性剂等,操作简便;相比于UV/亚硫酸盐(SO32‑)法,效率更高、pH适用范围更广(3.0~8.0);相比于UV/TiO2等非均相方法,不需要进行复杂的相分离。
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