济南大学专利技术

济南大学共有12774项专利

  • 本发明公开了了一种螺旋榨汁机,其基本结构包括:管壳,卧式安装在机架上,且管壳至少朝下的一面为网面;螺旋总成,包括螺旋轴和安装在螺旋轴上的螺旋;进料斗,位于管壳的进料端;出料斗,位于管壳的出料端;汁液仓,位于网面的下方;驱动总成,位于管壳...
  • 本发明公开了一种掺杂浓度渐变的圆形漂移区半导体器件及其制备方法,包括:半导体衬底,以及位于半导体衬底表面的漂移区;所述漂移区与半导体衬底之间的边界为圆弧;在所述漂移区全部区域或者设定的部分区域内,其各位置的掺杂浓度处于
  • 本发明公开了一种氮化镓功率器件及其制备方法,包括:半导体衬底,设置在半导体衬底上方的缓冲介质层,缓冲介质层上方设有漂移区氮化镓层;所述漂移区氮化镓层的全部区域或设定部分区域内的厚度沿器件耐压状态下低电位电极到高电位电极的方向逐渐增加,从...
  • 本文公开了一种检测有机磷农药——二嗪农(DZN)的光电化学生物传感器的制备方法,属于环境中农药残留的检测领域。本方法包括以下步骤:制备PANI/Au/ZnTiO
  • 本发明公开了一种乙型强心苷及其制备方法和应用,其结构如下:
  • 本发明属于双极性半导体技术领域,公开了半导体材料、场效应晶体管器件、双极性半导体及应用,本发明的半导体材料为具有近距离的强π‑π作用的交叉偶极式分子堆积方式形成的晶体材料;晶体材料由经化学修饰后具有给、受体结构的D‑A‑D型分子AzoO
  • 本发明提供一种利用生物质焦固氮的方法,利用硝酸或高锰酸钾活化生物质焦,并引入氨基制备高效肥料的方法,涉及碳材料制备活化以及碳材料固氮的技术领域。通过将有机碳源活化获得羧基,再将生物质焦作为碳源与氮源相结合得到氮掺杂的碳材料用作肥料。本发...
  • 本发明具体涉及一种含磷铝酸钙的Q/P相水泥熟料,属于建筑材料的技术领域。该水泥熟料是由Q/P相‑磷铝酸钙(C
  • 本发明公开了一种塑料瓶自动理瓶装置,其基本结构包括:理瓶仓,为上部开放的斗室,该理瓶仓内具有圆形围壳,圆形围壳的轴线与水平面的夹角为60~80度,在圆形围壳的最高处侧面开有出瓶口;主轴,安装在圆形围壳的中心并与圆形围壳共轴线;转盘,安装...
  • 本发明提供一种问答社区专家推荐方法及系统,属于互联网技术领域,获取问答社区上的目标问题;利用预先训练好的推荐模型处理所述目标问题,得到所述目标问题在所述问答社区内对应的一个最优专家用户,作为目标专家用户;其中,预先训练好的推荐模型由训练...
  • 本发明涉及一种自供能传感器的制备方法及应用。具体是设计了一种利用光电阳极WO
  • 本发明涉及一种磁性功能化电化学微流控传感器的制备方法,本发明采用四氧化三铁包二硫化钼‑金包铂作为基底材料,材料的优良磁性有利于在微流控芯片磁性工作电极上的负载,为传感器进一步构建奠定基础;具有优良电催化活性的二硫化钼与金包铂核壳纳米粒子...
  • 本发明提供了一株高效生物合成葡萄糖醛酸的工程菌株及其应用,以大肠杆菌为宿主菌株,构建菌株
  • 本发明提供一种制备NiFe‑P‑C材料的方法,涉及NiFe‑P‑C掺杂碳材料制备技术领域,通过将多种含金属盐类化合物和糠醇/甲酸有机物水热制备NiFe‑P‑C材料,本发明具有降低成本,制备时间短,反应易控制,应用范围广的有益效果。
  • 一种摩擦磨损试验机试样夹具,涉及一种机械夹具,包括夹具体、旋转手柄、螺杆、滑块、滑块安装板、螺钉。旋转手柄与螺杆,夹具体与螺杆通过螺纹连接,夹具体开有四个矩形孔,滑块穿过矩形口通过螺钉与滑块安装板连接使滑块安装在夹具体上并能够进行直线往...
  • 本实用新型公开了自循环化工用化合反应器,包括反应器本体、外管和内管,所述反应器本体由多个相互平行的外管组成,且多个相互平行的外管内部均嵌设有内管,并且外管和内管之间设有空腔,所述多个内管首尾之间通过固定座固定有U型管,使得多个内管相互导...
  • 本发明公开了一种检测氨肽酶N的聚集诱导发射荧光探针及其制备方法,所述的探针化合物结构如式Ⅰ所示。该探针分子由三个主要部分组成:基于喹啉‑丙二腈的聚集诱导发射荧光团,可自我裂解的连接基团和氨肽酶N(APN)特异性识别基团。当探针化合物N‑...
  • 本发明提供一种改性二氧化钒复合薄膜及制备方法,属于建筑节能技术领域。其制备方法包括:1)改性二氧化钒‑聚合物涂层的制备;2)荧光有机小分子‑聚合物涂层的制备;3)聚合物涂层的制备;4)改性二氧化钒复合薄膜的制备。本发明提供的制备方法简单...
  • 本发明提出了一种意识神经网络的船舶路径预测方法。具体涉及一种基于意识神经网络的船舶路径预测方法。包括:船舶行进过程中受多因素影响函数模型,并对船体受多因素影响拟合研究船舶路径规律,再通过意识神经网络进行训练得到仿真模型。意识神经网络是指...
  • 本发明公开了一种新型不依赖氧的光电阴极酶生物分析体系。根据光电中半导体材料In2S3/BiOI复合形成异质结从而增强体系光电流信号,并且BiOI的导带电位比O