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公开(公告)号:CN118950099A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411017604.7
申请日:2024-07-29
申请人: 曲阜师范大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J37/10 , B01J35/39 , C01B15/027
摘要: 本发明属于异质结复合光催化材料制备技术领域,提供了一种异质结复合光催化材料的制备方法,包括如下步骤:S1:采用水热法,在120℃条件下反应24h合成Bi‑MOF;S2:采用水热法合成BiOCl;S3、在超声波处理下,将750mg的H3BTC加入到含有BiOCl的DMF溶液中,与S1制备Bi‑MOF的相同条件下,反应获得BOCl/Bi‑MOF‑750沉淀,其中,通过超声波处理,可使得H3BTC与BiOCl在DMF溶液中快速进行反应,从而减少反应时间;S4:将BiOCl/Bi‑MOF‑750复合材料分散于水和甲醇的混合溶液中;S5、检测反应物;本发明的制备方法原料成本低,操作简单安全,且反应过程无毒无害,绿色环保,并且生产速率较高,催化剂稳定性良好,可反复使用,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN118947774A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411195209.8
申请日:2024-08-29
申请人: 曲阜师范大学
发明人: 赵峰
IPC分类号: A23B7/16
摘要: 本发明涉及果蔬保鲜技术领域,公开了一种微生物来源的果蔬防腐保鲜剂及其使用方法。该果蔬防腐保鲜剂的主要活性成分是由微生物合成的脂肽和鼠李糖脂两种生物表面活性剂,并添加适量的小苏打、甘油和海藻糖。果蔬防腐保鲜剂中脂肽和鼠李糖脂的浓度分别为0.05~0.5 g/L和0.15~1.5 g/L。所述果蔬防腐保鲜剂的使用方法,以涂抹或者浸渍的方式,将所述防腐保鲜剂均匀地附着在果蔬表面,即可。本发明的果蔬防腐保鲜剂,其主要活性成分是生物来源的,具有绿色安全、抑菌活性强、保鲜效果好、制备简便、使用方便等特点,可应用于果蔬的贮存保鲜。
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公开(公告)号:CN118932475A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410995173.5
申请日:2024-07-24
申请人: 曲阜师范大学
摘要: 本申请公开了一种铯合金化Rb2MnBr4(H2O)2材料的制备方法,属于无机材料制备领域。针对防伪材料光致发光信息易被破解等问题,本申请中,1)将CsBr、RbBr、MnBr2溶于HBr中,得到混合物;2)将混合物加入高压釜中加热后冷却;3)在此过程中,析出CsxRb2‑yMnBr4(H2O)2单晶。CsxRb2‑yMnBr4(H2O)2单晶中,x的取值范围为0至1,y的取值范围为1至2。本申请的方法制备的CsxRb2‑yMnBr4(H2O)2单晶,对于温度和异丙醇溶剂展现高灵敏,并且对于温度展现出优越的再生性,可于防伪标贴、温度探测装置、信息储存装置等多个领域的使用。
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公开(公告)号:CN116478067B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310438435.3
申请日:2023-04-23
申请人: 曲阜师范大学
IPC分类号: C07C255/34 , C07C253/30 , C07C255/35 , C07C255/37 , C07C255/42 , C07D333/24 , C09K11/06
摘要: 本发明公开了一种基于手性联萘骨架的氰基烯烃固体发光材料及制备方法和应用。基于手性联萘骨架的氰基烯烃固体发光材料的结构式如下所示,手性构型为R型或S型:#imgabs0#本发明在手性联萘骨架的2,2’‑位引入聚集诱导发光单元,产生更好的不对称诱导,AIE发光单元的引入避免了荧光淬灭,既拥有聚集诱导发光特性,又在稀溶液中显著发光,同时具有高热稳定性,高荧光强度和量子产率,是实现高质量荧光墨水及高标准防伪图案的基础。另外,在不同溶剂中荧光颜色不同,不同比例的THF\H2O溶液中颜色不同,显示广泛的应用场景。且合成简单,成本低廉,可以在商业防伪、压力感应变化、光电器件等技术领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116574638B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310304231.0
申请日:2023-03-23
申请人: 曲阜师范大学
摘要: 本发明公开了牛乳假单胞菌FHX1在促进平菇生长中的应用,属于微生物技术领域。该牛乳假单胞菌FHX1序列如SEQ ID NO.1所示,其分类命名为牛乳假单胞菌Pseudomonas lactis FHX1,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期:2022年3月18日,保藏编号CCTCCNo:M 2022279,保藏地址:中国武汉武汉大学。使用牛乳假单胞菌FHX1上清液培养4d和10d后,施菌组菌丝长度远超对照组,施菌组的菌丝发菌速度远大于对照组,FHX1细菌的添加,提高了食用菌菌丝的生长速度;在添加了FHX3菌液的组别中,菌丝满袋和原基形成天数均缩短了3d,其平均每袋产量比对照组高出了54g。
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公开(公告)号:CN118812664A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310452760.5
申请日:2023-04-21
申请人: 曲阜师范大学 , 山东师范大学 , 山东省疾病预防控制中心
IPC分类号: C07K14/00 , G01N33/543 , G01N33/569 , G01N33/533
摘要: 本发明属于生物检测技术领域,具体涉及一种肽适体、基于肽适体的类抗体探针及含有类抗体探针的甲型流感病毒抗原检测试剂盒。本发明通过马来酰亚胺基团与巯基的反应,将肽适体定向共价结合在孔内,形成捕获涂层。其次,本发明直接以与甲型流感病毒表面抗原血凝素特异性结合的肽适体为识别分子,将其与荧光材料相结合,构建类抗体探针。利用荧光信号变化,检测甲型流感病毒。在该试剂盒中进行临床样本的检测时,其荧光增强超过20%,则证明检测出有甲型流感病毒。
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公开(公告)号:CN118724945A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410922835.6
申请日:2024-07-10
申请人: 曲阜师范大学
IPC分类号: C07F9/165 , C07F9/17 , C07F9/6553 , C07F9/177 , A01P3/00
摘要: 本发明涉及有机合成化学领域,具体涉及一种β‑羟基二硫代磷酸酯的制备方法,所述制备方法为以五硫化二磷、烯烃及醇为原料,在空气条件下,于有机溶剂中进行反应,反应温度为25‑60℃,反应时间为6h,反应完成后,对反应液进行浓缩处理,使用柱层析分离得到目标产物β‑羟基二硫代磷酸酯。本发明所提供的制备方法无需任何金属试剂、碱、以及配体等添加剂,也无需惰性气体的保护条件,在室温下,以空气为绿色氧化剂,通过将原料进行简单地搅拌混合反应即可完成β‑羟基二硫代磷酸酯的构建;所述制备方法具有操作简便、反应条件温和、能耗低和无金属污染等优点,有利于大规模的制备及生产。
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公开(公告)号:CN118694229A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410771978.1
申请日:2024-06-15
申请人: 曲阜师范大学
IPC分类号: H02P21/00 , H02P21/22 , H02P9/00 , H02P9/02 , H02J3/38 , H02P101/15 , H02P103/20
摘要: 本发明一种永磁直驱型风电机组的深度强化学习控制方法,属风电领域。采用深度强化学习TD3算法,设计转速跟踪控制器:根据永磁同步风力发电机的环境状态构建基于TD3算法的智能体,环境状态包括发电机转速及其参考值、定子电流、定子电压、定子电感、定子电阻、永磁体转子磁链、定子绕组温度、风速及其变化率,设计奖励函数,确定风速和发电机训练条件,对智能体进行训练,将训练好的智能体模型移植入机侧变流器的主控芯片,建立实际转速跟踪控制系统,实现转速跟踪控制。本发明可有效应对风速波动及发电机自身参数变化对风电机组控制的影响,实现永磁同步风力发电机的快速稳定安全控制。
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公开(公告)号:CN114709623B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210352695.4
申请日:2022-04-06
申请人: 曲阜师范大学
IPC分类号: H01Q15/00
摘要: 本发明公开了一种紧凑型高选择性双频频率选择表面。该频率选择表面包含两层介质基板以及在介质基板上覆盖的三层金属表面;三层金属表面中上层与下层的金属表面完全一致,由外部的方环形和四个Y型金属贴片以及内部的风车形金属贴片组成,风车形金属贴片由上侧、左侧、右侧、下侧共四个三角回形金属贴片组成;其中外部的金属贴片为中心对称和轴对称图形,内部的风车形金属贴片为中心对称图形;中间层金属表面为蚀刻的四个圆形缝隙,分布在金属表面四个角,是中心对称和轴对称缝隙结构。本发明能够实现双频特性,在通带范围内具有良好的选择特性;此外,在大角度和不同极化模式的电磁波入射时,该双频频率选择表面均能呈现稳定的滤波特性。
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公开(公告)号:CN118206084B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410483101.2
申请日:2024-04-22
申请人: 曲阜师范大学
IPC分类号: C01B25/14
摘要: 本发明属于In3PSe3制备技术领域,具体涉及一种立方相In3PSe3纳米材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将硒源溶于有机胺,进行加热反应,得到A溶液;将铟源和膦源溶于有机胺,进行加热反应,得到B溶液;将A溶液进行加热,加入B溶液,进行溶剂热反应,经过离心,洗涤,得到所述In3PSe3纳米材料;所述制备方法具有工艺简单,反应条件温和,能耗低和成本低廉等优点。所述In3PSe3纳米材料为立方相球形纳米结构,尺寸为50‑80 nm,且具有形貌均一,尺寸可控,结晶度高和良好的单分散性等优点。所述In3PSe3纳米材料在可见光范围具有较强的吸收能力,可以用于催化或光电转换领域。
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