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公开(公告)号:CN101539976A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910026449.4
申请日:2009-04-23
Applicant: 南京大学
IPC: G06F21/22
Abstract: 本发明公开了二进制程序内存腐烂攻击的实时检测系统,包括代码转换单元用于将二进制级别的代码转换成Valgrind中间代码形式VEX;程序内部数据染色单元包括指针类型数据识别部分和指针类型数据染色部分,用于根据程序运行时执行到的VEX指令,并扫描和查找VEX指令,当识别出是指针类型的数据时,对指针类型的数据染色;程序运行时监控单元用于对静态指针和动态指针数据进行识别,并对静态指针和动态指针以及静态指针和动态指针对应的内存区域染上相同的颜色;攻击检测单元用于截获外部输入数据的操作,对外来的输入数据进行染色,并动态的对外来的数据进行监控,并进行颜色的动态传播。本发明实时检测,且攻击检测准确。
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公开(公告)号:CN1556094A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200410013859.2
申请日:2004-01-09
Applicant: 南京大学
IPC: C07C211/38 , C07C209/00
Abstract: 合成美金刚胺盐酸盐的方法,由1,3-二甲基金刚烷起始一步法同时进行溴代、Ritter反应,上述反应的中间体直接醇解,碱性水解生成美金刚胺;用甲苯类溶剂提取后成盐得到美金刚胺盐酸盐粗品;粗品通过溶剂重结晶提纯。直接醇解的方法是:上述反应混合物直接倒入极性质子溶剂醇溶剂中搅拌,进行醇解反应;所使用的醇碳链为C1-C4及其异构体;醇解温度为0℃至醇的沸点,调节体系至碱性溶液,碱性水解;水解后生成游离的美金刚胺,用芳烃溶剂从水层中提取;合并后的有机层经水洗干躁后过滤、减压下浓缩滤液,浓缩液与浓盐酸成盐得到美金刚胺盐酸盐粗品。以醇/芳烃混合溶剂重结晶提纯。
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公开(公告)号:CN101265084B
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN200810023452.6
申请日:2008-04-15
Applicant: 南京大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/26 , C04B35/622
Abstract: 一种(1-x)(Ba,Bi,Na)TiO3-xCoFe2O4复合多铁陶瓷,x的取值范围为0.1≤x≤0.5。所述的复合多铁陶瓷的制备方法,包括步骤:1)按照(1-x)(Ba,Bi,Na)TiO3-xCoFe2O4,0.1≤x≤0.5,称取Bi2O3、Na2CO3、BaTiO3、Co2O3和Fe2O3,粉碎、混合,使混合物的粉末混合均匀;2)把步骤1)得到的细化粉末颗粒加入黏合剂,混合均匀;3)用10-20MPa的压力把的步骤2)得到的粉末压成厚度为2.0±10%毫米的薄片;4)在密封容器里,把步骤3)得到的薄片放步骤1)得到的粉末上,再用所述粉末盖在薄片上;把装有所述薄片及粉末的密封容器放在加热炉内,对薄片进行烧结,即得到(1-x)(Ba,Bi,Na)TiO3-xCoFe2O4复合多铁陶瓷;烧结温度是1000-1250℃,烧结时间是2-3小时。本发明产品不含铅,是环保材料,所需的设备和制备过程简单。
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公开(公告)号:CN101560093A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910027302.7
申请日:2009-05-27
Applicant: 南京大学
IPC: C04B35/462 , H01L41/187
Abstract: 本发明公开了一种无铅压电陶瓷,其化学式为(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3-xBi0.8La0.2FeO3,式中0.0125≤x≤0.0625的;本发明通过引进Bi0.8La0.2FeO3对Bi0.5Na0.5TiO3进行取代,以形成三方-正交准同型相界结构,具有良好高温铁电、压电性能的无铅压电陶瓷成分点,在一定程度上提高陶瓷的退极化温度;压电系数d33和机电耦合系数kp随着参数x的增大而减小,d33从20-128pC/N不等,而kp从0.27-0.30不等;陶瓷的饱和极化、剩余极化和矫顽场都随着参数x的增大而减小;特别地,陶瓷的退极化温度(Td)在163-171℃之间随着x的增加而增加。
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公开(公告)号:CN110110858B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201910359211.7
申请日:2019-04-30
Applicant: 南京大学
IPC: G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的自动化机器学习方法,包括以下步骤:使用统一的API接口,屏蔽不同的机器学习算法库之间的异构性,以Python作为编程语言,在Python语言中调用不同机器学习算法库中的算法;将自动化机器学习问题建模为强化学习问题,对候选机器学习算法进行状态空间划分,确定状态间的转移关系,并采用Q‑Learning算法完成搜索机器学习流水线的过程;对数据集进行元特征提取,搜索最相似数据集,并利用所述最相似数据集上的运行信息来加速自动化机器学习的收敛过程。本发明解决了现有的自动化机器学习系统收敛速度慢、可扩展性差以及最终预测性能达不到预期的问题。
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公开(公告)号:CN112557473A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910914389.3
申请日:2019-09-25
Applicant: 南京大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及了一种基于锆金属‑有机框架的电化学传感器的制备方法及其应用恶性胶质瘤是脑内最致命的肿瘤之一,由于致癌原因的复杂性以及血脑屏障的阻碍,早期诊断在技术上仍具有挑战性。恶性胶质瘤分泌的特异性外泌体可以穿过血脑屏障并在体液中循环,具有无创性早期诊断的潜力。因此,我们提出了一种基于锆金属有机骨架(Zr‑MOF)的新型无标记电化学生物传感器。在该方法中,设计的多肽链能够特异性地捕获恶性胶质瘤外泌体中高表达的人表皮生长因子受体(EGFR)和EGFR变异株(v)III突变株(EGFRvIII)。同时,以亚甲基蓝(MB)包裹的Zr‑MOF(MB@Zr‑MOF)作为化学选择标记,通过与外泌体磷脂双分子层膜外的磷酸基团相互作用,产生敏感的电化学信号。通过监测Z‑MOF内的电活性分子,可以定量检测外泌体的浓度,表现出广阔的临床诊断应用价值。
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公开(公告)号:CN112138700A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011076565.X
申请日:2020-10-10
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铋基异质结光催化剂及其制备方法,所述光催化剂是由磷酸铋和石墨相氮化碳构建的异质结光催化剂,所述制备方法包括以下步骤:采用微波法制备纳米棒状BiPO4,煅烧法制备轻薄的g‑C3N4,将g‑C3N4与BiPO4通过球磨法进行研磨复合得到异质结光催化材料g‑C3N4/BiPO4;本发明的制备的异质结光催化剂活性高,光利用率高,并且具有良好的稳定性和重复利用性,制备工艺简单、经济、高效,拥有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN102876333B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210378032.6
申请日:2012-10-08
Applicant: 南京大学
IPC: C09K19/44
Abstract: 本发明提供一种在太赫兹频段具有大双折射的液晶混晶材料,由70~85%的具有氟代二苯乙炔苯骨架结构的系列衍生物R1-PPT(2,6-F)P-R2作为a组分、10~15%的具有氟代二苯吡啶骨架结构的系列衍生物R1-P’(3-F)PP-F作为b组分、2~10%的具有二苯乙炔骨架结构的系列衍生物R1-PTP-R2作为c组分、2~10%的具有氟代二苯乙炔骨架结构的系列衍生物R1-PT(2,6-F)P-R2作为d组分按总量100%熔融混合形成的液晶混晶。该液晶材料具有目前THz频段内最大的双折射率,兼具宽温液晶相(-15~150°C)和低粘度的特点,能够实现低工作电压、快速响应、紧凑型THz调制器件的制备,适用于材料科学、生物医学、无损检测等广阔的应用领域。
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公开(公告)号:CN101323522A
公开(公告)日:2008-12-17
申请号:CN200810122930.9
申请日:2008-07-02
Applicant: 南京大学
IPC: C04B35/462 , C04B35/622 , H01L41/187
Abstract: 本发明公开了一种无铅压电陶瓷及其制备方法,无铅压电陶瓷化学式为0.94Bi0.5Na0.5TiO3-(0.06-x)BaTiO3-xK0.5Na0.5NbO3,其中0<x<0.06。该无铅压电陶瓷通过固态反应法制得,这些陶瓷的结构接近三方-正交准同型相界,具有良好的铁电、压电性能,剩余极化大约为30μC/cm2,饱和极化大约为40μC/cm2,且不依赖于成分,而矫顽场在4.2到5.5kV/mm之间变化,随着参数x的增大而增大;压电系数d33和机电耦合系数kp随着参数x的增大而减小,d33从86-118pC/N不等,而kp从0.26-0.29不等。退极化温度(Td)在108-146℃之间随着KNN的增加而增加。
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公开(公告)号:CN119890718A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411976954.6
申请日:2024-12-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种产生非厄密奇异点并实现波束偏转的器件,涉及太赫兹人工电磁材料以及太赫兹波波束偏转技术领域,具体包括实现奇异点的周期性挖孔排布阵列,所述实现奇异点材料为硅的介质板,在所述奇异点附近选取不同参数单元可以实现360度的相位覆盖从而实现有效的波束偏转。本发明结构简单,制备工艺简单,实现了太赫兹非厄密奇异点,丰富了现有太赫兹非厄密奇异点的手段,还通过广义斯涅尔定律的相位梯度排布,可以实现透射太赫兹波的波束偏转,在太赫兹波前整形,以及实现太赫兹高灵敏传感有较好的应用前景。
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