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天津大学化工学院天津化学化工协同创新中心合成生物学研究平台

作品数:4 被引量:12H指数:2
相关机构:海南大学信息科学技术学院南海海洋资源利用国家重点实验室海南大学信息科学技术学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:生物学电气工程自动化与计算机技术机械工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇生物学
  • 1篇机械工程
  • 1篇电子电信
  • 1篇电气工程
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 2篇电子传递
  • 2篇微生物
  • 1篇电化学
  • 1篇电化学技术
  • 1篇电活性
  • 1篇电极
  • 1篇信号
  • 1篇真空玻璃
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇生态位
  • 1篇生物被膜
  • 1篇生物菌
  • 1篇生物菌群
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最小二乘支持...
  • 1篇网络
  • 1篇微生物菌
  • 1篇微生物菌群
  • 1篇无线传感

机构

  • 4篇天津大学
  • 2篇海南大学
  • 2篇佛罗伦萨大学

作者

  • 2篇李锋
  • 2篇宋浩
  • 2篇宋浩
  • 2篇李锋

传媒

  • 2篇生物工程学报
  • 2篇广西大学学报...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2018
  • 1篇2017
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
基于RSSI的无线传感器网络被动式无源感知研究
2018年
为研究无线传感器网络在特定区域内进行感知的表现,在目标区域内部署传感器节点,测出无人状态下和有人进入时各个节点的接收信号强度指示,并用一种基于中值滤波的被动式无源感知算法对结果进行分析。分析结果表明:无线传感器网络对部署环境要求不高,它可以应用于诸多不依赖于环境的领域;当有人进入监测区域时,必定会对区域内节点的接收信号产生影响,使接收信号强度有所波动,通过分析这种波动就可以实现感知;采用中值滤波的方式对被动式无源感知算法进行优化,该方法能有效地减少随机性和不稳定性带来的误差影响,使测量值更接近于真实值,也使感知算法的准确度有所提高。
冯俞璋王磊王元麒李益红谭毓银宋浩
关键词:感知算法
人工电活性微生物菌群的设计与应用被引量:1
2023年
包括产电菌群和噬电菌群的人工电活性微生物菌群(synthetic electroactive microbial consortia)通过菌种间的物质能量级联反应介导化学能与(光)电能间的相互转化,其可利用底物来源广泛、双向电子传递速率快、环境稳定性强,在清洁电能开发、废水处理、环境修复、生物固碳固氮以及生物燃料、无机纳米材料、高聚物等高值化学品合成等多个领域具有广泛的应用前景。针对人工电活性微生物菌群设计、构建与应用,本文总结电活性微生物菌群界面电子传递和种间电子传递机制,概括基于“劳力分工”原理设计构建人工电活性微生物菌群物质能量级联反应基本架构,总结菌群关系与菌群生态位优化等人工电活性微生物菌群工程化策略,分类列举人工电活性微生物菌群在利用廉价生物质产电、生物光伏固碳产电,光驱噬电生物菌群固氮等相关应用。最后对人工电活性微生物菌群未来研究方向进行了展望。
张保财王忆芸石思程李锋李锋
关键词:电子传递
基于模糊信息粒化和LSSVM真空玻璃保温性能预测研究被引量:4
2017年
真空玻璃传热过程是非线性复杂的系统。为了研究真空玻璃的保温性能,提出一种基于模糊信息粒化和LSSVM真空玻璃保温性能预测研究的智能检测方法。根据工业现场采集数据,考虑真空玻璃传热过程的选择透过性,将采集的多元样本数据进行模糊粒化处理,提取各窗口有效的分量信息,建立基于最小二乘支持向量机的真空玻璃保温性能的预测模型,实现对真空玻璃非热源一侧温度平均值和波动范围的联合预测。利用自适应模糊粒子群算法进行迭代,获取更优的模型参数,提高模型的性能。研究结果表明:预测结果在0℃~0.5℃,在一定波动范围内,能够有效预测真空玻璃的保温性能。
张亮王磊王元麒李益红谭毓银宋浩
关键词:真空玻璃保温性能
强化产电微生物与电极间电子传递速率的研究进展被引量:7
2021年
产电微生物是微生物燃料电池、电解池和电合成等微生物电化学技术(Microbial electrochemical technologies,METs)的研究基础。产电微生物与电极界面间的胞外电子传递(Extracellular electron transfer,EET)效率低以及生物被膜形成能力弱限制了METs在有机物降解、电能生产、海水淡化、生物修复和生物传感等方面的应用。因此,强化产电微生物与电极界面间的相互作用是过去几年的主要研究热点。针对近年的研究,本文系统概述了通过改造产电微生物来增强微生物-电极间相互作用的各种策略,重点分析了这些策略的适用性和局限性,并展望了强化产电微生物-电极界面作用在微生物电化学技术利用方面的研究前景。
刘向张君奇张保财杨池李锋李锋
关键词:产电微生物生物被膜
共1页<1>
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