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发明专利:5131实用新型: 5417外观设计: 30
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申请号:200510028801.X 公开号:CN1916600 主分类号:G01N21/27(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2005.08.15 公开日:2007.02.21
摘要:本发明公开了一种甲醛气体含量的快速测量装置,包括光源、光路部分、信号处理部分,光路部分的准直器将光源发出的光变换成细平行光束,再经过干涉滤波片滤波形成测量光束,测量光束通过比色皿后,被第一直角棱镜反射并平移并沿与原入射方向平行的方向返回,再次通过比色皿,并被第二直角棱镜反射、平移;信号处理部分的光电探测器接收由光路部分输出光波脉冲信号并将其转换为电信号,信号处理器对光电探测器输出的微弱信号进行放大并将其转换为数字信号,微处理器对所接收的数字信号进行数据处理并输出测量结果。该测量装置能够对室内空气中的甲醛含量进行现场实时测量,具有空气采样量小、采样时间短、测量效率高、测试灵敏度较高的特点。
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申请号:200610038100.9 公开号:CN1817140 主分类号:A01N65/00(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2006.02.05 公开日:2006.08.16
摘要:本发明公开一种植物源生长调节剂,它以艾蒿或紫穗槐植物为原料,研制的一种低毒、高效新生物产品,以叶面喷洒的方式施药,可应用于农、林、牧业领域。本发明的植物源生长调节剂,它以艾蒿或紫穗槐为原料,将原料破坏组织后,将其放入提取釜中,加入2-2.5倍原料重的有机溶剂,室温条件下浸泡提取12-24小时,如此提取2-3次;将提取液浓缩至固状浓缩物;将固状浓缩物溶于为其0.5-1.5倍重量的有机溶剂中,加入为固状浓缩物0.1-0.15倍重的乳化剂,充分搅拌,再加入为固状浓缩物80-120倍重的水,即制得植物源生长调节剂的水乳剂。该植物生长调节剂在促进农作物生长方面的应用,该植物生长调节剂可以有效地增加农作物的产量,并能提高农作的品质,增强农作物抗病虫害的能力。
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申请号:200610038825.8 公开号:CN1818115 主分类号:C22C30/06(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2006.03.14 公开日:2006.08.16
发明人:王 玲;赵浩峰
摘要:本发明属于金属材料领域,涉及一种锌铝碲基硅相增强耐磨合金材料及其制备方法。该合金材料以锌铝合金为基体,并含有硅、碲或镧,开花状硅相均匀分布在锌铝合金基体上,该形状硅相是在合金液体中自生形成的,硅相的微观形态为团状开裂多晶体,该合金材料的化学成分的重量百分含量:铝为40-50%,碲或镧为0.02-0.05%,硅为1.0-3.0%,其余为锌;合金的室温硬度为HB130-150。该合金材料无需外加陶瓷增强颗粒,制备工艺简单,能耗小,成本低,性能好。
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申请号:200610040719.3 公开号:CN1851029 主分类号:C22C45/00(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2006.05.30 公开日:2006.10.25
摘要:本发明公开一种镁基纳米孔复合材料及制备方法,属于复合材料领域,具体讲是一种纳米孔无机非金属相在镁合金基体中均匀分布的复合材料及制备方法,其特征在于是一种在镁合金基体中分布有尺寸为0.5-50μm的密度为1-2.2g/cm3的Mg8(H2O)4〔Si6O152(OH)4·8H2O无机非金属相颗粒,无机非金属相具有尺寸为0.4-1.1nm的单元层孔洞,无机非金属相所占体积百分比为50-70%,复合材料通过烧融方法制备,其优点是无机非金属相镁基纳米孔复合材料制备简单,成本低,无环境污染,无机非金属相镁基纳米孔复合材料具有很好的阻尼性能,可用于隔音、吸振、防噪等领域。
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申请号:200710019532.X 公开号:CN101063207 主分类号:C23F11/02(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2007.01.11 公开日:2007.10.31
摘要:本发明公开了一种用于氨基酸基酸性气体吸收剂的复合缓蚀剂,它包含两组成分:I为化合价正五价钒的无机盐和/或有机盐;II为多氨基环状有机化合物和/或亚硫酸盐和/或硼酸盐。本发明提出的复合缓蚀剂,添加于氨基酸基酸性气体吸收剂,对碳钢等金属材料具有良好的腐蚀缓蚀作用,能够有效地阻止氨基酸基溶液在吸收酸性气体过程中对碳钢等金属材料的腐蚀。添加于氨基酸基酸性气体吸收剂不仅不影响氨基酸基吸收剂的原有的性能,而且还能提高吸收剂的吸收性能,吸收性能提高3~8%。
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申请号:200710133299.8 公开号:CN101172038 主分类号:A61B6/00(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2007.09.27 公开日:2008.05.07
发明人:吴义根
摘要:本发明涉及一种用于人脑及其他器官局部葡萄糖代谢率定量计算方法,其特征在于:对人体做PET/FDG动态扫描,扫描部位根据情况而定;根据需要选定大脑或其他器官的全部作为参考区,也可以选择他们的任意部分区域作为参考区,然后采用公式:∫ll#-[0]c*io(τ)dτ=K∫ll#-[0]c*ir(τ)dτ+W1(c*ir(t)-c*ir(t0))+W2(c*io(t0)-c*io(t))计算出大脑或其他器官中每个部位的相对葡萄糖代谢率K,计算中只要cio*(t)与cir*(t)涵盖的区域大部分不重叠就可以,完全重叠时,K将自动取1;当求出选定大脑或其他器官每个部位的相对葡萄糖代谢率K值后,作全脑或全器官的归一化处理。本发明可以对所分析的器官逐像素进行定量计算,进而生成葡萄糖代谢率的功能图像,无需输入函数,因而既不需要抽血,又不需要做复杂的修正,准确性高,便于实际应用。
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申请号:200710191318.2 公开号:CN101195122 主分类号:B09C1/06(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2007.12.18 公开日:2008.06.11
摘要:本发明属于污染土壤修复领域,公开了一种超声波修复多环芳烃污染土壤的方法,是将湿度为5%~95%、多环芳烃浓度为10~10000μg/kg的多环芳烃污染土壤浆体在超声波辐照条件下进行处理,超声频率为20kHz~100kHz;超声输出功率为100W~2.0kw;超声辐照时间为5min~4h。所述的多环芳烃为美国EPA610中规定的16种优先控制的多环芳烃化合物。本方法主要利用超声波的空化效应降解或消减土壤中的多环芳烃等持久性有机污染物。与目前普遍采用的土壤修复技术相比,几乎不受污染物种类与环境条件的影响,应用领域广泛。本方法高效低耗,无二次污染,具有良好的社会效益与环境效益。
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申请号:200710191648.1 公开号:CN101186372 主分类号:C02F1/58(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2007.12.14 公开日:2008.05.28
摘要:本发明公开了一种去除饮用水中硝基苯的方法,其工艺如下:预处理:将自来水或水源水进行过滤,去除水中悬浮物;吸附自来水或水源水中微量硝基苯:在温度为0~45℃和流速为20~300BV/h的条件下,将自来水或水源水流经装填有活性炭纤维的吸附柱,微量硝基苯吸附在活性炭纤维上,吸附出水;热脱附:在热脱附期间以1~20BV/min的速度通空气,先由室温以0.5~10℃/min的升温速度升至105℃,保温10~150min,再以0.5~10℃/min的升温速度升至180~450℃,保温10~150min,冷至室温。其显著特点是含微量硝基苯的饮用水经本发明处理后,硝基苯去除率均接近100%;采用热脱附实现活性炭纤维的再生,进行下一批次的吸附。
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申请号:200710192235.5 公开号:CN101182614 主分类号:C22C23/02(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2007.12.21 公开日:2008.05.21
发明人:赵浩峰
摘要:一种镁基多孔复合材料,其特征在于该镁基多孔复合材料为在镁合金基体中分布有带空腔的飘珠的金属基复合材料,所述飘珠化学成份为53%≤SiO2≤59%,30%≤Al2O3≤36%,0<Fe2O≤33%,1.5%≤CaO≤3.6%,0.5%≤MgO≤4%,飘珠的容重为0.3~0.4g/cm3,飘珠的尺寸在200~400μm范围,飘珠所占复合材料的体积百分比为20~50%,镁合金基体成分含量为:7wt%≤Al≤10wt%,0.8wt%≤Zn≤2wt%,1wt%≤Ti≤2wt%,0≤Zr≤0.5wt%,0≤Sr≤0.5wt%,0≤Sn≤1wt%,0<Si≤0.2wt%,0.1wt%≤Be≤0.3wt%,其余为镁。本发明的镁基微米孔复合材料中含有密度极小的、带有细孔的无机非金属相,复合材料重量比同孔洞率的泡沫铝低,减轻了构件的重量,并具有很好的阻尼性能。
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申请号:200710192236.X 公开号:CN101182623 主分类号:C22C49/04(2006.01)I
申请人:南京信息工程大学 申请日:2007.12.21 公开日:2008.05.21
发明人:赵浩峰
摘要:一种混合碳纤维增强的镁合金复合材料,其特征在于该复合材料是由高强度碳纤维和高模量碳纤维混合增强的以镁合金为基体的复合材料,所述高强度型碳纤维的强度为5000~5500MPa,模量在200~300GPa范围,所述高模量型碳纤维的模量为550~600GPa,强度为3800~4000MPa,高强度碳纤维和高模量碳纤维的体积比为3∶1~1∶3,两种碳纤维混合后占整个复合材料体积的50~70%,复合材料镁合金基体的合金元素的质量百分比为:6%≤Al≤9%,0.5%≤Zn≤1%,0<Sb≤2%,0<Sn≤1.2%,0.2%≤Be≤1.2%,0<Ti≤0.5%,0<Si≤0.5%,0<Sr≤1%,其余为镁。该镁基复合材料制备方法程序少,工艺简单,无需特殊机械,消耗能量低,生产成本低。
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