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公开(公告)号:CN106969800A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710306927.1
申请日:2017-05-03
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用单条谱线同时测量气体温度和浓度的装置,还公开了一种利用单条谱线同时测量气体温度和浓度的方法,该方法首先利用峰值归一化的二次谐波信号的线型,该线型由温度单一决定,从中提取气体的温度;再利用扣除背景的一次谐波归一化的二次谐波信号幅值与浓度成正比的关系提取浓度信息,从而同时得到气体的温度和浓度。本发明的测量方法能够同时测量气体的温度和浓度,减少了所需谱线的数量,测量方法具有灵敏度高、精度高,响应时间快的优点;相较于传统的多普勒展宽测量温度的方法,将适用范围扩大到了常温常压情况下;此外,与传统的双线法测量温度的方法相比,不需要考虑频率串扰和时间分辨率的问题。
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公开(公告)号:CN106770024A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710040401.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/39
CPC classification number: G01N21/39
Abstract: 本发明提出一种基于免基线波长扫描直接吸收光谱的气体浓度测量方法,该方法首先对透射光强信号加上Nuttall时窗,其次对加窗的透射光强信号进行数字带通滤波处理,获得谐波处的X分量,使得吸收部分的信号得到强化而使边缘处接近为零,同时对加窗的透射光强信号进行数字低通滤波处理得到常数项,然后使用得到的常数项对X分量进行归一化处理,消除光强波动的影响,最后对归一化的X分量使用拟合算法即可得到待测气体参数值。本发明的测量方法克服了传统直接吸收方法对基线敏感的缺点,同时避免了由于基线拟合误差对结果的影响,尤其适合于扫描范围较窄或者高压下线宽较宽无法获得基线的情况。
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公开(公告)号:CN106750445A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611139019.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C08J7/00 , C08J2371/02
Abstract: 本发明提供了一种水凝胶膜材料表面抗蛋白粘附的处理方法,包括以下步骤:步骤一、在容器(1)中充满缓冲溶液,其中该容器(1)由绝缘的容器壁、底部金属电极片(3)和顶部金属电极片(4)组成,将水凝胶膜材料浸入上述缓冲溶液中,并确保该水凝胶膜材料的下表面与容器(1)的底部金属电极片(3)接触;步骤二、将直流电源(2)的正极连接容器(1)的底部金属电极片(3),将直流电源(2)的负极连接容器(1)的顶部金属电极片(4),之后施加直流电压,对水凝胶膜材料进行处理,得到上表面具有抗蛋白粘附性能的水凝胶膜材料。本发明具有操作简便、避免使用偶联剂和有毒有害溶剂等优点,适于产业化生产。
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公开(公告)号:CN106511966A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610954742.7
申请日:2016-11-03
Applicant: 东南大学
CPC classification number: A61K38/08 , A61K9/1272 , A61K38/10 , A61K47/26 , A61K47/36
Abstract: 本发明的一种具有靶向功能的抗菌脂肽复合物及其制备方法,由结构相似的脂肽和拟糖脂在溶液中自组装而成,其中,脂肽包含活性肽和疏水链段,拟糖脂包含寡糖和相似的疏水链段。本发明具有靶向功能的抗菌脂肽复合物由拟糖脂中糖基单元为趋化剂靶定细菌细胞膜,由抗菌脂肽发挥抗菌作用,具有抗菌活性高、作用时间长、剂量低、不易产生耐药性等特点。
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公开(公告)号:CN103006272B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201310007683.9
申请日:2013-01-09
Applicant: 东南大学
IPC: A61B8/06
Abstract: 本发明公开了一种基于超声交织编程的速度分布测量方法,包括如下步骤1)向待测流体中添加示踪剂;2)控制器控制高频超声换能器按照交织编程方式向外发射高频超声波信号,并采集流体中示踪剂的背向散射射频信号;3)在步骤2)的基础之上,对交织编程方法采集的交织射频图像解耦,即可获得图像对;4)在步骤3)的基础之上,将上述交织编程方法采集到的两帧射频信号图像1和图像2划分成多个分析窗口即询问窗口,接着对询问窗口进行傅里叶空间内的二维互相关运算以得到该处示踪剂的局部位移,再根据两帧图像的时间间隔Δt,则可以计算得到速度向量即位移除以时间Δt。该方法可以测定较高流速状态下流体速度场。
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公开(公告)号:CN100495037C
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200610098067.9
申请日:2006-11-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种气固两相管流颗粒速度的静电感应空间滤波测量方法,该方法利用单个静电传感器实现了颗粒平均速度测量,大大简化了测量装置,并且降低了对气固两相流动条件的依赖性。本发明采用单个圆环静电传感器实现了气固两相管流颗粒平均速度测量。静电传感器在结构上对流体的流动状况无影响,属于非接触式测量方法。另外,基于静电传感器空间滤波法的颗粒速度测量技术具有结构简单,信号处理方便,价格低廉,测量准确度高的特点,适合于恶劣的工业气力输送现场环境中应用。本发明在重力输送颗粒流实验装置和加压密相气力输送系统上进行了系统地实验研究,结果表明:该测量系统具有良好的重复性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118706892A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410715263.4
申请日:2024-06-04
Applicant: 东南大学 , 江苏神火环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于煤焦燃烧特性测试技术领域,具体提出了一种原位测量悬浮燃烧状态下煤焦表观动力学参数的方法,包括:启动加热装置,注入煤焦颗粒;建立煤焦内能变化方程;采集并计算获取相关参数,求解方程获得燃烧速率qchar;计算求解燃尽度;建立燃烧速率、表观活化能、指前因子和燃尽度的函数方程;改变燃烧温度,获得新的燃烧速率,并建立新的燃烧速率与表观活化能、指前因子和燃尽度的函数方程;综合方程求解表观活化能和指前因子。本发明通过采集火焰图像和光谱数据,计算相关参数,并结合物性参数计算煤焦表观动力学参数,与实际炉膛燃烧环境极为接近,数据真实度高。
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公开(公告)号:CN111783823B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010433922.7
申请日:2020-05-21
Applicant: 东南大学
IPC: G06F18/2323
Abstract: 本发明公开了一种基于局部可达密度的密度峰值聚类方法,包括以下步骤:首先利用数据集的距离矩阵计算样本的局部可达密度,生成决策图并判断聚类中心;将样本依据局部可达密度降序排列,依次依照加权分配策略分配,从而完成对数据集的聚类。本发明的聚类方法能够自动确定聚类中心的个数,且能够处理任意形状的聚类。相较于传统的密度峰值聚类算法,消除了多米诺效应并去除了敏感参数,具有容错性高,鲁棒性强的特点。此外,考虑到了数据对象在其所处的局部空间中的分布差异,可有效处理真实世界的数据。
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公开(公告)号:CN109813639B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910013989.2
申请日:2019-01-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外光调制技术的颗粒物与气体浓度同步测量装置,还公开了一种基于红外光调制技术的颗粒物与气体浓度同步测量方法。本发明将光散射测量光路与波长调制测量光路进行耦合,实现低浓度颗粒物与气体浓度的同步测量,该方法不需要额外考虑探测器的背景暗电流等低频噪声,有效提高了低浓度颗粒物及气体浓度测量的信噪比,具有较高的灵敏度,降低了现有颗粒物与气体浓度的检测下限,因此,本发明技术对于在具有超低排放需求的燃煤电厂中实现待测颗粒物与气体浓度同步在线监测具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108178780B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201711348496.1
申请日:2017-12-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种短肽修饰单宁酸纳米抗菌剂,由短肽修饰单宁酸经交联反应得到,粒径为100‑500nm,该纳米抗菌剂抗菌谱广,对大部分革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌以及耐药菌的最小抑菌浓度小于20μg/mL。本发明还公开了上述短肽修饰单宁酸纳米抗菌剂的制备方法,包括短肽修饰单宁酸的制备和交联制备纳米抗菌剂两个步骤。本发明以超短三肽对单宁酸进行修饰后,经交联得到纳米粒,以纳米结构增强短肽与细菌细胞的相互作用,具有制备简单、高抗菌活性、低细胞毒性、不易耐药等特点,具有潜在的应用前景。
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