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公开(公告)号:CN108967424A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810505559.8
申请日:2018-05-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及植物保护技术领域,具体涉及异色瓢虫成虫的植物源引诱剂及其应用。一种异色瓢虫成虫的植物源引诱剂,其活性成分为3-乙基苯乙酮、对二乙苯、邻二乙苯、α-蒎烯或丙烯酸丁酯。上述异色瓢虫成虫的植物源引诱剂在诱捕异色瓢虫成虫中的应用。本发明研究发现3-乙基苯乙酮、对二乙苯、邻二乙苯、α-蒎烯、丙烯酸丁酯对异色瓢虫的成虫具有较好的诱捕效果。本发明还公开了一种异色瓢虫成虫的植物源引诱剂的筛选方法。本发明又公开了一种测试异色瓢虫成虫对诱导挥发物的电生理反应的方法。本发明提供的异色瓢虫成虫的植物源引诱剂,其制备和应用方法简单,具有廉价、无公害诱杀的优越效果。
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公开(公告)号:CN107115877A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710277550.1
申请日:2017-04-25
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01J27/1853 , B01J27/1804 , B01J27/1817 , B01J27/19 , B01J37/0201 , B01J37/088 , C07C45/00 , C07C47/22
Abstract: 本发明公开了一种甘油脱水制备丙烯醛催化剂的方法。以磷酸锆为载体,以Cu(NO3)2、Fe(NO3)3、Co(NO3)2、(NH4)2Mo2O7、Ce(NO)3、Ni(NO3)2中的一种或多种为活性组分,采用浸渍法制备出MOx/ZrP催化剂。在固定床条件下反应温度200℃~400℃,以MOx/ZrP为催化剂,10%~100%甘油水溶液为原料,氮气为载气,进行甘油脱水制备丙烯醛反应。该方法催化剂制备简单方便,使用多次后仍能保持较好活性,同时甘油转化率在80%~100%之间,丙烯醛选择性在50%~100%之间。
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公开(公告)号:CN106582648A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611077904.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01J23/75 , B01J23/002 , B01J2523/00 , C07C45/38 , B01J2523/17 , B01J2523/31 , B01J2523/845 , B01J2523/41 , C07C47/02
Abstract: 以负载型Cu‑Co尖晶石复合氧化物为催化剂生产正丁醛的方法,属于化工技术领域,在负载型Cu‑Co尖晶石复合氧化物的催化条件下,以空气为氧化剂,将正丁醇氧化生成正丁醛;所述负载型Cu‑Co尖晶石复合氧化物的载体为氧化铝、二氧化硅或Si‑Al,负载的金属源为硝酸钴或硝酸铜。采用本发明方法正丁醇的转化率在60%~97%之间,正丁醛的选择性>60%。避免了传统工艺采用铑膦催化剂,对环境友好,具有反应工艺简单,在常压下反应、零污染,易于分离,利用率高等优点。
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公开(公告)号:CN103060753B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201310026478.7
申请日:2013-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种低温制备六方相ZnS薄膜的工艺方法。利用CdS六方相结构的特点,通过在蓝宝石衬底上先沉积CdS薄膜层,利用CdS作为缓冲层有效地解决了ZnS薄膜与衬底之间的晶格失配问题,利用此方法在低温下诱导六方相ZnS薄膜的生长,制备出六方相ZnS薄膜。该技术解决了在低温下用传统化学方法难以制备六方相ZnS薄膜的问题。本工艺方法制备的ZnS/CdS交替薄膜层相互之间以及底层与蓝宝石衬底之间粘合致密,且薄膜结晶质量高,均匀性好,透光率可达85%以上,可以作为太阳能薄膜电池的缓冲层或窗口材料;同时本产品在500nm处有很强的发光峰,也可用于研制高亮的绿光发光器件。
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公开(公告)号:CN103060753A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310026478.7
申请日:2013-01-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种低温制备六方相ZnS薄膜的工艺方法。利用CdS六方相结构的特点,通过在蓝宝石衬底上先沉积CdS薄膜层,利用CdS作为缓冲层有效地解决了ZnS薄膜与衬底之间的晶格失配问题,利用此方法在低温下诱导六方相ZnS薄膜的生长,制备出六方相ZnS薄膜。该技术解决了在低温下用传统化学方法难以制备六方相ZnS薄膜的问题。本工艺方法制备的ZnS/CdS交替薄膜层相互之间以及底层与蓝宝石衬底之间粘合致密,且薄膜结晶质量高,均匀性好,透光率可达85%以上,可以作为太阳能薄膜电池的缓冲层或窗口材料;同时本产品在500nm处有很强的发光峰,也可用于研制高亮的绿光发光器件。
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公开(公告)号:CN118070658A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410227415.6
申请日:2024-02-29
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/049 , G06N3/08 , G06N3/006 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种水闸深基坑变形预测分析方法,包括:采用极点对称模态分解算法将基坑变形监测数据分解为多个特征互异的模态子序列分量IMF和趋势性分量RES;基于FE理论,对各模态子序列分量和趋势性分量进行模糊多模态相空间重构,得到多个重构子序列;构建基于AJSO算法优化的LSTM模型,对多个重构子序列进行优化训练,得到对应各重构子序列的AJSO‑LSTM优化模型;利用优化确定后的各AJSO‑LSTM模型,对各重构子序列按固定时间步长分别进行动态预测,并合成各重构子序列的预测结果,得到基坑变形的预测结果;引入预测精度评价指标,对提出的基坑变形预测分析方法进行评估。
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公开(公告)号:CN110485563A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910874182.8
申请日:2019-09-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开一种后张法预应力装配式混凝土框架梁柱干式连接节点,包括混凝土柱、第一混凝土梁、第二混凝土梁,高延性钢筋穿于第一预制混凝土梁增大段上的第一预留孔道、第一钢板上的第四预留孔道、混凝土柱上的第三预留孔道、第二钢板上的第五预留孔道、第二预制混凝土梁增大段上的第二预留孔道;还设有预应力筋,预应力筋穿于第一混凝土梁上的第一预应力筋穿串孔道、第一钢板上的第四预应力筋穿串孔道、混凝土柱上的第三预应力筋穿串孔道、第二钢板上的第五预应力筋穿串孔道、第二混凝土梁上的第二预应力筋穿串孔道;且预应力筋的两端设有螺旋箍筋。通过本发明,连接牢固、施工简单、运输方便。
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公开(公告)号:CN109295011A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811252814.9
申请日:2018-10-25
Applicant: 扬州大学 , 国药集团扬州威克生物工程有限公司
Abstract: 本发明提供了一株疫苗株rSN-R92G-E93K,属于流感疫苗制备技术领域,将HA基因片段制备成表达载体pHW-SN-HA,再对表达载体进行点突变,将得到的表达质粒SNHA-R92G-E93K再与含有其它基因质粒共转染细胞、重组后得到。本发明提供的疫苗株rSN-R92G-E93K的HI效价为11.6±0.5log2,血清中和效价为296.50±103.95log2,由此能够得出疫苗株rSN-R92G-E93K是一株比较理想的疫苗株。
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公开(公告)号:CN108821793A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810573655.6
申请日:2018-06-06
Applicant: 扬州大学
IPC: C04B40/02
Abstract: 一种装配式建筑构件现浇混凝土线性节点高频电磁波养护装置,属于建筑设备技术领域,装置外壳与盖板连接形成密闭的空间,装置外壳内设有基座,基座上设有丝杠,丝杠和基座上设有平台座,平台座上设有电磁波发生器和移动内壳,移动内壳的内部中心处设有电磁波发射口和电磁波发散罩,移动内壳开口处的上下端设有固定球头,装置外壳上下端设有连接键,电磁波养护装置通过连接键上均布的安装孔与构件中的预埋螺杆相连接,电磁波透射过盖板对现浇节点进行作用。本发明结构新颖,养护原理清晰,与传统的养护方法相比,本发明装置不受气候条件影响,可以缩短养护时间,节约建筑成本,同时还有助于提高混凝土性能。
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公开(公告)号:CN108642434A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810737185.2
申请日:2018-07-06
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种NiCrBSi-Zr耐磨耐蚀涂层的制备方法,其步骤为:按照涂层的成分配比称取Ni35粉和ZrH2粉,并将其混合均匀;采用胶粘法将混合后的Ni35粉和ZrH2粉进行粘合,并过筛获得粒径范围在38~74 mm之间的复合粉末;对待喷涂的金属基体表面进行喷砂粗化处理;以复合粉末为原料,在喷砂粗化处理后的基体表面进行大气等离子喷涂,获得NiCrBSi-Zr涂层。本发明提供的喷涂复合粉体中含有氢化锆,氢化锆能够在喷涂的过程中分解成金属锆和氢气,产生的氢气能够提高热源温度促进锆的熔化,形成的金属锆具有较高的活性,Zr颗粒与NiCrBSi基体能够形成良好的结合界面,减少了涂层中的孔隙和裂纹等缺陷,有利于形成致密的涂层,相比于NiCrBSi涂层,NiCrBSi-Zr涂层具有更优异的耐磨损和耐腐蚀性能。
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