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公开(公告)号:CN112582544B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201910953119.3
申请日:2019-09-27
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一类基于添加剂工程制备钙钛矿薄膜的方法及其在钙钛矿太阳能电池中的应用,包括添加剂材料的种类和钙钛矿薄膜的制备方法。添加剂分子具有的特征在于化学结构中具有相邻双羰基或者三羰基,中间夹杂氨基。基于添加剂工程制备钙钛矿薄膜,可实现低温(<80℃)快速(<10min)退火过程,制备出晶粒大、晶界少的高质量钙钛矿薄膜;钙钛矿薄膜形成后,添加剂可残留在薄膜内部或表面,进一步钝化缺陷态或在表界面处辅助载流子输运,提高载流子收集效率。通过本发明提供的制备方法所获得的高质量钙钛矿薄膜有望在钙钛矿太阳电池、钙钛矿发光二极管、钙钛矿光探测器、钙钛矿激光等光电器件领域获得广泛应用。
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公开(公告)号:CN116919916A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202211470047.5
申请日:2022-11-22
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: A61K9/50 , C08B31/12 , A23K10/18 , A23K20/163 , A23K40/30 , A61K47/61 , A61K35/76 , A61P31/04 , A61P1/00
摘要: 本发明公开了一种淀粉基噬菌体自组装微胶囊及其制备方法与应用,所述微胶囊由阳离子淀粉与噬菌体通过静电相互作用组装而成,其中,阳离子淀粉由淀粉与阳离子试剂通过醚化改性获得,其分子量为2.18×106~7.67×107g/mol,取代度为0.20~0.60。阳离子淀粉载体材料能高效包埋噬菌体,取代度0.54的阳离子淀粉对噬菌体的包封率可达70.31%;在胃部环境下对噬菌体有很好的保护作用,在小肠环境下可缓慢释放噬菌体。本发明的淀粉基噬菌体微胶囊制备方法简单,原料成本低,制剂耐酸碱性能、稳定性显著提高,可作为饲料添加剂和兽药在动物养殖领域中应用。
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公开(公告)号:CN114250214B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202010994896.5
申请日:2020-09-21
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一类酶活显著提高的持续性内切纤维素酶突变体及其应用。本发明所述突变体包含氨基酸序列的第70位和/或第235位氨基酸突变,所述内切纤维素酶的氨基酸序列如SEQ ID NO:1。本发明采用单点突变技术,基于同源建模和分子对接方法,通过选择酶活性架构中的关键氨基酸优化持续性内切纤维素酶的分子结构、提高酶活。与野生型酶相比,本发明所述持续性内切纤维素酶突变体降解滤纸产生的还原糖含量大幅度提高,对于纤维素底物的高效降解和降低生成成本具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN114695675A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210318413.9
申请日:2022-03-29
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: H01L51/46 , H01L51/42 , H01L51/48 , C08F292/00 , C08F220/18
摘要: 本发明涉及一种基于聚丙烯酸接枝碳纳米管钝化的高性能钙钛矿太阳能电池及制备方法,属于钙钛矿太阳能电池应用领域。本发明是一种既能提高钙钛矿太阳能电池器件性能又能抑制铅(II)的释放的简单而有效的方法。将合成的聚丙烯酸接枝碳纳米管作为添加剂添加到钙钛矿前驱体溶液中,可以加速钙钛矿的成核,以优先垂直取向和减少缺陷状态的方式调控钙钛矿的生长。此外,高导电性碳纳米管的加入提高了钙钛矿的空穴迁移率和电子迁移率。添加了聚丙烯酸接枝碳纳米管的钙钛矿电池器件比未添加的获得了更高的功率转换效率(PCE),且稳定性显著提高。此外,由于聚丙烯酸接枝碳纳米管优越的铅吸附能力,防止了约70%的铅泄漏,这为环境友好的钙钛矿太阳能电池提供了新的视角。
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公开(公告)号:CN109651292A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910001491.4
申请日:2019-01-02
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C07D279/22 , H01L51/50 , H01L51/54 , H01L51/42 , H01L51/46
CPC分类号: C07D279/22 , H01L51/0056 , H01L51/0071 , H01L51/42 , H01L51/5056
摘要: 本发明公开了一类基于螺芳基单元的共轭小分子半导体材料及其制备和应用。其结构如通式(Ⅰ)所示:Ar表示芳基、杂环芳基中的苯、噻吩、萘、苯并噻吩一种或两种,X为硫原子、氧原子、硒原子、碳原子中的一种,R1、R2分别是氢原子、直链烷基、支链烷基、直链烷氧基、支链烷氧基、酯基中的一种,或是直链烷氧基、支链烷氧基中的一种;本发明通过Buchwald偶联反应或Ullmann偶联反应制备合成;该类材料具有良好的溶解性、热稳定性和成膜性,具有较高的载流子迁移率以及高达7.22%的半透明钙钛矿太阳能电池光电转换效率。有望在有机太阳能电池、有机发光二极管、钙钛矿太阳能电池等有机光电器件获得广泛应用。
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公开(公告)号:CN101121641A
公开(公告)日:2008-02-13
申请号:CN200610041182.2
申请日:2006-08-10
申请人: 中国石化扬子石油化工有限公司 , 南京工业大学
摘要: 催化水合法制备乙二醇的方法,包含以下步骤:用含有碳酸乙烯酯、均匀型催化剂的乙二醇水溶液EC/EG/H2O/CAT吸收EO气体;所述吸收得到的EC/EG/H2O/CAT/EO溶液大部分与CO2发生酯化反应得到EC/EG/H2O/CAT溶液循环使用;吸收得到的EC/EG/H2O/CAT/EO吸收富溶液剩余部分与水发生水解反应同时进行水合反应得到EG/H2O/CAT/DEG溶液;通过蒸馏得到乙二醇产品。环氧乙烷的水合及碳酸乙烯酯的水解的条件是,水的总量与环氧乙烷和碳酸乙烯酯总量的比1至5倍摩尔量;反应温度为60~200℃;压力0.10~3.0MPa;反应时间5~240分。
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公开(公告)号:CN109134392B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201811168430.9
申请日:2018-10-08
IPC分类号: C07D249/18 , C07D249/20
摘要: 本发明提供的N2‑烯基苯并三唑类衍生物是如式I的化合物:,以氯仿为溶剂,M(OTf)n为催化剂,苯并三唑、N‑碘代丁二酰亚胺和烯烃在室温下反应0.5‑5h,后经浓缩,以甲醇为溶剂,碳酸钾为碱,50‑70℃反应8‑15h,便可得目标化合物。该方法的一个显著特点是反应条件简单温和,无过渡金属参与,产率和N2‑选择性较高。目前,通过一锅法直接构建N2‑烯基苯并三唑的方法还未见报道,合成方法非常简单廉价,且操作简便并达到了84%以上的N2‑选择性,反应普适性强。
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公开(公告)号:CN112767338A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110040531.3
申请日:2021-01-13
申请人: 南京工业大学 , 南京市路桥工程总公司
摘要: 本发明公开了一种基于双目视觉的装配式桥梁预制构件吊装定位系统,包括:固定支架、工业左目相机、工业右目相机、计算机、触发器、光纤数据线、标定板、标靶组合结构;本发明还公开了一种基于双目视觉的装配式桥梁预制构件吊装定位方法,包括:步骤S1、对相机进行标定,并求解内外参数;步骤S2、安装标靶组合结构,获取第一图像和第二图像;步骤S3、对第一图像和第二图像进行矫正处理,步骤S4、获取标靶圆心定位点像素坐标值;步骤S5、采用视差法求得圆心定位点的空间三维坐标。本发明能通过双目视觉得到安装在钢筋上的标靶得到钢筋的三维坐标,提供位置坐标来制定钢筋的调整方法,为工程节约时间和费用成本。
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公开(公告)号:CN112582544A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910953119.3
申请日:2019-09-27
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一类基于添加剂工程制备钙钛矿薄膜的方法及其在钙钛矿太阳能电池中的应用,包括添加剂材料的种类和钙钛矿薄膜的制备方法。添加剂分子具有的特征在于化学结构中具有相邻双羰基或者三羰基,中间夹杂氨基。基于添加剂工程制备钙钛矿薄膜,可实现低温(<80℃)快速(<10min)退火过程,制备出晶粒大、晶界少的高质量钙钛矿薄膜;钙钛矿薄膜形成后,添加剂可残留在薄膜内部或表面,进一步钝化缺陷态或在表界面处辅助载流子输运,提高载流子收集效率。通过本发明提供的制备方法所获得的高质量钙钛矿薄膜有望在钙钛矿太阳电池、钙钛矿发光二极管、钙钛矿光探测器、钙钛矿激光等光电器件领域获得广泛应用。
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公开(公告)号:CN112967249B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110234516.2
申请日:2021-03-03
申请人: 南京工业大学 , 南京市路桥工程总公司
IPC分类号: G06V20/10 , G06V10/26 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06T7/13 , G06N3/0464 , G06N3/082
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的预制桥墩钢筋孔制造误差智能识别方法,该方法通过TensorFlow框架构建SegNet语义分割深度学习网络,并对其进行训练,进而得到语义分割模型;通过模型对测试集中的图像进行检测,输出要素分割的图像;对要素分割的图像进行边缘检测处理,得到钢筋孔和底部界面的轮廓,并且进行轮廓的查找和绘制;最后对轮廓进行拟合,计算轮廓的长度,获得像素尺寸,并根据比例系数确定制造尺寸。本发明能够适用于外界环境复杂条件下的预制墩柱底部截面钢筋孔的检测,能够较好地对图像目标进行分割,在外界复杂环境下都能达到可接受的测量精度,且优于传统的边缘检测方法。
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