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机构
海洋研究所 [6]
生态环境研究中心 [2]
国家授时中心 [2]
采集方式
OAI收割 [10]
内容类型
专利 [8]
会议论文 [2]
发表日期
2018 [2]
2011 [2]
2010 [3]
2008 [1]
2005 [2]
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共10条,第1-10条
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光催化燃料电池体系及光电催化回收贵金属银同时降解有机物的方法
专利
OAI收割
专利号: CN108328692A, 申请日期: 2018-07-27, 公开日期: 2018-07-27
作者:
赵旭
;
李霞
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提交时间:2019/11/27
1.一种光催化燃料电池体系,其特征在于,所述光催化燃料电池体系包括钒酸铋光阳极膜电极、氧化铜/氧化亚铜异质结光阴极膜电极和电解质溶液。
基于光纤的环境温度监测装置及方法
专利
OAI收割
专利号: CN107941371A, 申请日期: 2018-04-20, 公开日期: 2018-04-20
作者:
董仁才
;
张雪琦
;
邓红兵
;
吴钢
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浏览/下载:28/0
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提交时间:2019/11/27
一种基于光纤的环境温度监测装置,其特征在于,包括:光纤,布设在待测试的环境中
光源,用于向所述光纤中发射探测光
检测单元,用于检测经过所述光纤的探测光,得到所述探测光与参比光束的拉曼散射光强的变化
信号处理单元,基于所述检测单元的检测结果,以及所述探测光到达所述检测单元的时间,计算得到待测试的环境中不同位置处对应的温度。
一种水处理生物反应器
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201010579209.X, 申请日期: 2011-06-15, 公开日期: 2011-06-15
王金霞
;
董逸
;
吴钧
;
董瑞琪
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提交时间:2014/08/04
一种水处理生物反应器
光源(3)设于受光导筒(2)中
筒壁上部设有溢水交流孔(12)。
其特征在于:置于养殖水环境中
外承载筒(1)的筒壁下部及筒底具有进水置换孔(11)
具有外承载筒(1)
受光导筒(2)
光源(3)以及气置管(4)
其中
气置管(4)固定在受光导筒(2)外壁上
气置管(4)的下端开口定位于受光导筒(2)内侧底部
受光导筒(2)及气置管(4)整体置于外承载筒(1)中
管道光生物反应器管内壁的清理方法
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201010500926.9, 申请日期: 2011-04-06, 公开日期: 2011-04-06
刘建国
;
袁毅
;
李凌
;
黄园
;
林伟
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提交时间:2014/08/04
一种管道光生物反应器管内壁的清理方法
将磁性球体放入管道光生物反应器内
其特征在于:在管道光生物反应器的进口管路和出口管路之间
培养液在动力作用下开始流动
设置循环管道旁路
磁性球体随培养液随机进入光生物反应器的管道内并进行定向移动
在循环管道旁路上设置控制开关
或者受管道外控制系统人工调节而滑动
在循环管道旁路与管道光生物反应器构成的循环系统中增设至少一个磁性球体
磁性球体在光反应器管道内循环移动过程中不断地与管壁产生轻微碰撞与摩擦
从而将粘贴到透明管道内壁上的藻细胞材料蹭入培养微藻的液相中
将管道光生物反应器有效清理并保持其透光性。
一种大型藻类的微球体形态及其构建培养方法
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201010180262.2, 申请日期: 2010-10-20, 公开日期: 2010-10-20
王金霞
;
董逸
;
周百成
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提交时间:2014/08/04
一种大型藻类的微球体形态
其特征在于:大型藻类为具有较强细胞全能性的无性系
构建成直径小于等于1cm的呈圆球状的藻落形态
即为微球体(microsphere)
构建成的微球体状态使藻类细胞停滞在构建时的某一生长阶段不再继续分化
进而通过光生物反应器进行大量扩繁。
一种海水中亚铁、三价铁及总铁含量的测定方法
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN201010110284.1, 申请日期: 2010-07-21, 公开日期: 2010-07-21
吴志昊
;
尤锋
;
马得友
;
徐冬冬
;
张培军
;
徐永立
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提交时间:2014/08/04
一种海水中亚铁
②向步骤①所得经酸化的水样中加入1-2mol/L氢氧化钠溶液
Fe
(
II
)
l&alpha
③向1-5mL空白对照溶液
-
A
2
&epsiv
其中
Fe
(
III
)
l
&epsiv
已知浓度的标准溶液配制方法为
Fe
(
II
)
l&alpha
④在562nm波长下
(
&epsiv
⑤取0.8-4mL测定吸光度后的空白对照溶液
Fe
(
II
)
l
-
&epsiv
室温静置5-10min后
Fe
(
III
)
l
)
C
Fe
(
III
)
=
A
2
-
A
1
&alpha
⑥在562nm波长下
&alpha
⑦重复步骤⑤
(
&epsiv
在562nm波长下
Fe
(
II
)
l
-
&epsiv
⑧亚铁
Fe
(
III
)
l
)
CFe(t)=CFe(II)+CFe(III)其中
C
Fe
(
II
)
=
A
1
&epsiv
三价铁及总铁含量的测定方法
氢氧化钠溶液与水样的体积比为1∶(20-100)
已知浓度的标准溶液及待测水样中分别加入100-500μL用0.05-0.2mol/L乙酸铵水溶液配制的0.01-0.05mol/L菲咯嗪一钠盐溶液显色
空白对照溶液配制方法为
取pH已经调至4-6的空白对照溶液
先将空白对照溶液的吸光度设置为零后
标准溶液及待测水样
再加入50-250μL用氨水配制的pH为9-10的10mol/L乙酸铵水溶液混匀
先将空白对照溶液的吸光度设置为零后
先将空白对照溶液的吸光度设置为零后
三价铁和总铁浓度计算
l为比色皿的光径。
其特征在于
使水样pH在4-6之间
先配制与待测水样初始盐度一致的氯化钠水溶液
加入FeCl3使其总铁浓度为0.1-1mg/L
测定标准溶液及待测水样的吸光度A1样
加入150-750μL用1-3mol/L盐酸配制的1-2mol/L的盐酸羟胺溶液混匀
测定标准溶液及待测水样的吸光度A2样
测定标准溶液的吸光度A3标
通过标准溶液的总铁浓度及其测定的3次吸光度先根据下述公式计算出亚铁和三价铁的吸光系数εFe(II)
具体步骤如下:①采集10-100mL水样
作为待测水样
再加入1-2mol/L盐酸使其pH在4-6之间
A1标
A2标
εFe(III)以及α
立即加入1-2mol/L盐酸
α=A3/A2
盐酸与水样的体积比为1∶(20-100)
以此再结合水样测定的2次吸光度利用下述公式计算出海水水样中亚铁CFe(II)
使水样pH至1-2
三价铁CFe(III)及总铁CFe(t)浓度
作为酸化水样
密封
室温下备用
一种光、温双梯度培养精确数据采集装置
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200910020752.3, 申请日期: 2010-06-30, 公开日期: 2010-06-30
王金霞
;
董瑞琪
;
吴钧
;
周百成
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提交时间:2014/08/04
一种光
封闭箱体支承箱(10)
培养装置主板(1)
照明光源
温度传导部分
控制单元
温双梯度培养精确数据采集装置
设于封闭箱体(5)下部
水平放置于封闭箱体(5)中
以封闭箱体(5)作为固定支承架
在培养装置主板(1)两端导入差异温度
设于封闭箱体支承箱(10)内
其特征在于包括:封闭箱体(5)
用于支承封闭箱体(5)
根据实验内容需要设有不同的点位
根据实验需要调整光强与光温
通过培养装置主板(1)形成实验所需的梯度温度
对数据采集
两侧面
分别用于承载培养物并进行相关数据的采集
对培养装置主板(1)上的培养物实施光照
温度控制及照明进行控制。
顶面
记录与传输
背板及底板封闭
正面开启
用于实验作业以及箱内温度恒定的保障
屏蔽外界温度与杂波光源的干扰
一种培养海洋光合细菌光-暗发酵耦联制氢的方法
专利
OAI收割
专利类型: 发明, 专利号: CN200610047540.0, 申请日期: 2008-02-27, 公开日期: 2008-02-27
王广策
;
才金玲
;
周百成
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提交时间:2014/08/04
1.一种培养光发酵细菌光-暗发酵耦联制氢的方法
而后重复上述富集培养2-3次
②产氢培养:将富集培养后的接种物划线挑取单菌落
2)暗培养产氢:①预处理:将污泥或污水样品通过碱性或酸性溶液调节其PH值
②培养产氢:将2)①预处理得到的菌种接种到海水养殖场污水或污泥中培养放氢
3)光-暗产氢耦联放氢:将步骤1)①中得到的光合细菌加入到步骤2)②中继续放氢
其特征在于包括以下步骤:1)光培养产氢:①富集培养:取样以10-50ml的污泥样品接种到50-500ml培养液中富集培养
直到富集培养液变成红色
培养至含有产氢培养基的培养皿中可产氢
而后将样品静止0.5-1.5小时备用
其培养条件为:反应温度28-35℃
其反应条件为:反应温度控制在28-35℃
培养箱温度为28-35℃
培养条件:每升样品中加入1-2克醋酸钠或1-2克丁酸钠
光照强度为2500-4000勒克斯
光照强度控制在2500-4000勒克斯。
光照强度为2500-4000勒克斯
培养温为28-32℃
无氧条件培养3-5天
pH为7.5-8.2
光照强度为2500-4000勒克斯
同时保持无氧状态
一种简化的光频频率测量方法思考
会议论文
OAI收割
2005年全国时间频率学术交流会, 中国西安, 2005
靳冬
;
周渭
;
张首刚
;
郭文阁
;
姜海峰
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提交时间:2012/10/19
飞秒光梳
光频测量
时间原理
原子频标|Abstract
实现光频频率的绝对测量需要将其与微波频率通过一定的方法连接起来
传统的方法依赖于谐波光频链
系统复杂且昂贵。利用飞秒光梳测量光频
通过其一系列频率梳在光频信号和微波信号之间建立直接联系
使得光频测量的准确度和实用性取得重大突破。同时
在频率测量当中
利用互成倍数频率信号间的周期性相对关系
也可以利用相对低的参考频率实现大其105以上的较高频率测量。本文通过对飞秒光梳频率测量技术中的时间原理的讨论
探讨采用时间处理的方法实现大跨度频率比的高频测量
为今后超高频甚至光频的频率测量提供了一种新的思路。