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公开(公告)号:CN114289023B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111624683.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 青岛农业大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/04 , B01J37/34 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本申请属于四环素降解催化剂技术领域,具体公开一种降解四环素的氧化铜‑氧化铁/泡沫镍复合材料及制备方法,包括将Cu(NO3)2·3H2O、Fe(NO3)3·9H2O和尿素溶于去离子水中混合均匀后,加入预处理的泡沫镍继续混合得到前驱体溶液;将前驱体溶液转移至微波反应器中,在预定温度内反应至预定时间后取出,冷却、洗涤、干燥得到CuO‑Fe2O3泡沫镍复合材料。本申请通过微波水热反应制备CuO‑Fe2O3泡沫镍复合材料,合成方法简单快速,方便分离回收,避免对环境产生二次污染,能够高效活化PMS,提升TC降解率。
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公开(公告)号:CN114672429A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210061346.7
申请日:2022-01-19
Applicant: 山东青岛烟草有限公司 , 青岛农业大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物复合菌剂及其在防治植物病害中的应用,所述微生物复合菌剂包括解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)F028和解淀粉芽孢杆菌(Bacillus amyloliquefaciens)F012;解淀粉芽孢杆菌F028的保藏号为CGMCC No.19590;解淀粉芽孢杆菌F012的保藏号为CGMCC No.23371。该微生物复合菌剂不仅具备优异的广谱抑菌性,并且相对于单株菌,其病害防治能力得到显著提高,该微生物复合菌剂还对植物具有明显促生效果。该微生物复合菌剂的田间应用,不仅可有效防治多种植物病害,并且可大幅度地提高植物的产量和品质,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN108977391A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810913462.0
申请日:2018-08-10
Applicant: 青岛农业大学
Abstract: 本发明提供一株对肉制品具备发色及防腐功能的乳酸菌株,其保藏编号为CGMCC No 16130。本发明所提供的乳酸菌株应用在食品加工领域中。本发明所筛选的乳酸菌株具有突出的发色及防腐能力,该菌株的应用能降低亚硝酸盐的使用量、有助于肉制品的发色及防腐,同时能增强肉制品的营养、风味及抗氧化性,从而降低盐硝酸盐对人体的潜在危害。
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公开(公告)号:CN108782692A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201710310209.1
申请日:2017-05-05
Applicant: 青岛农业大学
Abstract: 本发明所涉及的一种家禽气体致晕装置及方法,主要由自动运输通道(1)、气体释放装置(2)、气体浓度检测控制仪(3)、家禽入口(4)、家禽出口(5)、人员出入口(6)、气体回收装置(7)、下水道(8)、开关(9)、LED灯(10)、换气扇(11)构成。本发明所提到的一种家禽气体致晕装置及方法,将家禽入口与自动运输通道相连,该通道采用螺旋式设计,使得占用空间缩小,运行距离和时间缩短,从而提高了生产效率;气体释放装置含有气体回收装置,收集家禽致晕装置内剩余的致晕气体,节约气体使用量,降低生产成本;家禽出口与自动运输通道另一端相连;其次,人员出入口位于家禽入口一端,气体致晕装置设有下水道,LED灯和换气扇,便于照明和排气;致晕装置含有气体浓度检测控制仪,便于检测控制气体使用量。
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公开(公告)号:CN117789921A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410199196.5
申请日:2024-02-23
Applicant: 青岛农业大学 , 江苏悦光智能科技集团有限公司
Abstract: 本发明涉及手术器械跟踪技术领域,具体涉及基于文本可提示的在线手术视频器械跟踪系统包括视觉编码器:用于提取帧级视觉嵌入作为密集线索;文本编码器:用于提取语言嵌入作为稀疏线索;分层跨模态融合模块:用于融合视觉语义信息和稀疏线索,以获得细粒度的密集线索;掩码解码器:用于进行掩码预测实现多模态查询图元输出;显式时序线索传播模块:对掩码解码器历史信息进行编码。本申请以提高手术器械分割模型的实时性、精准性和鲁棒性为目标,通过精确的仪器分割增强手术过程的自动感知,将文本提示和时序线索作为手术器械分割的补充信息,促进了手术机器人与外科医生的实时交互。
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公开(公告)号:CN117185999A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310095571.7
申请日:2023-02-01
Applicant: 青岛农业大学
IPC: C07D215/227
Abstract: 本发明公开了一种3,4‑二氢‑2(1H)‑喹啉酮生物活性骨架的绿色合成方法,所述3,4‑二氢‑2(1H)‑喹啉酮骨架的结构式为 式中,R1为乙基、正丙基、苄基中任意一种;R2为氢原子、烷基、卤素中任意一种。上述生物活性骨架的合成方法为:将邻胺基苯甲醛类化合物与麦氏酸(丙二酸亚异丙酯)以1:(1~2)的摩尔比在溶剂中混合均匀,在100℃条件下反应,制得3,4‑二氢‑2(1H)‑喹啉酮化合物。本发明提供了一种无需催化剂,在绿色水溶剂中一步反应高效合成3,4‑二氢‑2(1H)‑喹啉酮化合物的方法,首次实现了基于氢迁移策略的廉价易得的麦氏酸参与的3,4‑二氢2(1H)‑喹啉酮化合物的合成。
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公开(公告)号:CN113181947B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110444970.0
申请日:2021-04-24
Applicant: 青岛农业大学
IPC: B01J27/24 , B01J27/22 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F1/72 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种用于水处理净化的CuO‑Fe2O3/Mxene复合材料的制备方法,包括:1)将硝酸铜和硝酸铁溶于足量的去离子水中,之后加入尿素,再在溶液中加入的MXene,MXene用量为理论预估生成的CuO‑Fe2O3总质量的5wt%,搅拌使混合均匀,得到前驱体溶液;2)将前驱体溶液转移到聚四氟乙烯反应釜内胆中,然后将反应釜于微波消解仪中进行微波水热反应;3)待降温后取出反应釜内胆,将反应液导入离心杯中离心后,将沉淀洗涤后烘干,即得该复合材料。本发明还提供了基于上述方法制备得到的复合材料及其在水处理净化中的应用。本发明能够实现复合材料的快速、高效地合成制备,且对于水中的阿特拉津能够实现高效去除。
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公开(公告)号:CN113457704B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110635338.4
申请日:2021-06-08
Applicant: 青岛农业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/30 , B01J35/10 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供一种Fe2O3‑ZnO/g‑C3N4复合材料的制备方法,包括:1)将g‑C3N4分散于甲醇溶液中,得溶液A;2)将Zn(NO3)2·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O共溶于甲醇溶液中,得溶液B;3)将二甲基咪唑溶于甲醇溶液中得溶液C;4)先将溶液A和溶液B混匀得混合液,然后将溶液C缓慢滴加于混合液中,于室温下搅拌使均匀混合后沉淀,得沉淀物;5)将所述沉淀物以甲醇洗涤并干燥;6)将干燥后的沉淀物均匀研磨后转移到管式加热炉,空气氛围中加热到550℃,煅烧即得。本发明还提供了该复合材料及其在光催化降解水中污染物中的应用。本发明提供的复合材料在可见光条件下能够高效快速去除水中双酚A。
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公开(公告)号:CN114289023A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111624683.4
申请日:2021-12-28
Applicant: 青岛农业大学
IPC: B01J23/755 , B01J23/745 , B01J23/72 , B01J35/04 , B01J37/34 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本申请属于四环素降解催化剂技术领域,具体公开一种降解四环素的氧化铜‑氧化铁/泡沫镍复合材料及制备方法,包括将Cu(NO3)23H2O、Fe(NO3)39H2O和尿素溶于去离子水中混合均匀后,加入预处理的泡沫镍继续混合得到前驱体溶液;将前驱体溶液转移至微波反应器中,在预定温度内反应至预定时间后取出,冷却、洗涤、干燥得到CuO‑Fe2O3泡沫镍复合材料。本申请通过微波水热反应制备CuO‑Fe2O3泡沫镍复合材料,合成方法简单快速,方便分离回收,避免对环境产生二次污染,能够高效活化PMS,提升TC降解率。
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公开(公告)号:CN105993936A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610312428.9
申请日:2016-05-12
Applicant: 青岛农业大学
Abstract: 本发明提供了一种花生离体定向筛选和鉴定抗乙草胺体的方法,主要步骤是将诱变后培养获得的花生外植体在添加了乙草胺的培养基上,进行抗乙草胺体的定向筛选。4周后将存活的外植体转移到恢复生长培养基上培养。经筛选获得的再生植株,取其叶片置于乙草胺溶液中,进行抗乙草胺的鉴定。本发明利用离体培养定向筛选和鉴定抗乙草胺体,操作方便,不受季节限制,可节省大量的人力、物力、财力。
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