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公开(公告)号:CN116495838A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310765684.3
申请日:2023-06-27
Applicant: 西北农林科技大学深圳研究院
IPC: C02F1/44 , B01D67/00 , B01D69/02 , C02F103/20
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,公开了一种用于污水净化的核孔膜结构。本发明提供的用于污水净化的核孔膜结构,将不同孔径及孔分布密度的核孔膜按照孔径尺寸由大至小逐级组装成膜组件,根据污水中污染物粒径大小实现分级过滤净化。所述核孔膜的孔径范围为10nm~10μm,密度为105~109/cm2。本发明较普通过滤膜占地更小,自动化程度高,运行成本小,适用于各种污水,比如养殖废水、城镇污水、沼液等的净化。
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公开(公告)号:CN116422154A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310482858.5
申请日:2023-05-03
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明涉及膜蒸馏和PVDF膜复合技术领域,公开了一种PVDF超疏水复合膜的制备方法,包括以下步骤:1)合成ZIF‑8@MWCNT复合材料;2)将ZIF‑8@MWCNT和PVDF粉末溶于乙醇;3)溶液超声后将PVDF膜浸入其中,进行干燥;4)将干燥的PVDF膜与硅烷偶联剂1H,1H,2H,2H‑全氟辛基三氯硅烷放置于同一器皿内密封反应,进行汽化,制得ZIF‑8@MWCNTPVDF超疏水复合膜。本发明利用ZIF‑8@MWCNT在PVDF膜表面成功构筑超疏水层,制备的超疏水复合膜具有较高截盐率和高渗透通量,同时表现出良好热稳定性和化学稳定性、优异抗污染性能和抗润湿性能。
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公开(公告)号:CN115999385A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310089693.5
申请日:2023-02-09
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 一种基于纳米纤维多孔结构可控的细菌纤维素超滤膜的制备方法,它涉及一种细菌纤维素超滤膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有膜技术在其制造、使用和弃置过程中产生气体排放、微塑料释放、有机溶剂消耗和产生塑料废物的问题。方法:一、配制种子培养基;二、制备种子液;三、制备细菌纤维素凝胶;四、冲洗、纯化、干燥。由于纳米纤维的随机组装和表面丰富的羟基,所得细菌纤维素膜具有较强的亲水性,防污性能好;污染后的膜可通过水力清洗去除表面大部分污染物,赋予膜可重复利用的特性,延长膜的寿命;本发明所得的细菌纤维素膜属于超滤膜,具有优异的截留大分子物质的性能。
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公开(公告)号:CN109002791B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201810761668.6
申请日:2018-07-12
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于视频自动跟踪奶牛反刍行为的系统及方法,该系统包括视频输入模块,LK光流法处理模块,数学形态学处理模块,KCF跟踪及显示模块;所述视频输入模块获取输入视频的前六帧、分辨率及帧率;所述LK光流法处理模块根据视频前六帧得到相应的光流场,将其合并后二值化;数学形态学处理模块将二值化后的图像依次经过腐蚀、开运算、筛选面积、再次开运算和再次筛选面积,再根据连通域计算出奶牛嘴部的位置坐标;KCF跟踪及显示模块根据得到的位置坐标对视频中的奶牛嘴部进行跟踪并显示出每一帧的跟踪结果。本发明还公开了一种基于视频自动跟踪奶牛反刍行为的方法。
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公开(公告)号:CN110152491A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910532161.8
申请日:2019-06-19
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明为一种热敏性食品原料液非热高度浓缩方法,其能够达到较高的浓缩度,同时全程为非热过程,从而完好保存浓缩液热敏性成分。浓缩过程膜污染主要以可逆污染为主,便于清洗去除。而且过程驱动力为渗透压差,不需施加压力,操作简单。本发明可用于热敏性食品原料液的非热高度浓缩。本发明的方法步骤为:(1)对热敏性食品原料液进行澄清处理;(2)然后采用正渗透膜进行正渗透浓缩,使用盐溶液作为汲取液,通过汲取液质量的变化量计算水通量,通过原料液质量的变化量计算浓缩度;(3)当水通量下降到2-6 L/m2h,对正渗透膜进行清洗,更换汲取液,继续浓缩;(4)循环步骤(3),直至浓缩度达到要求为止。
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公开(公告)号:CN117626304A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311741956.2
申请日:2023-12-18
Applicant: 西北农林科技大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种浸没式自驱动电解天然海水制氢系统及方法,系统包括压力正渗透模块、电解模块、发电模块和分离回收模块;压力正渗透模块包括正渗透膜组件和汲取液,在汲取液和海水的渗透压差作用下,海水中的淡水进入正渗透膜组件内部稀释汲取液,并使汲取液的体积变大,使正渗透膜组件输出稀释汲取液;电解模块用于接收正渗透膜组件输出的稀释汲取液,电解后输出气液混合物;发电模块利用正渗透膜组件输出稀释汲取液产生的机械能进行发电,并对电解模块的电解操作提供电能;分离回收模块用于对电解模块输出的气液混合物进行气液分离,得到氢气、氧气和汲取液,并分别回收。本发明具有绿色环保、节能、循环、自驱动等优点。
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公开(公告)号:CN110115587A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910446125.X
申请日:2019-05-27
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: A61B5/145
Abstract: 一种无线奶牛瘤胃PH实时监测系统,包括将奶牛瘤胃PH转换成模拟电信号的玻璃电极,采集到的PH模拟电信号经过模数转换模块转换为数字信号,经过信息采集模块上的8051微控制器读取数据后,信息采集模块上的8051微控制器控制CC2420发送模块将数据通过zigbee技术发送出去,接收显示模块的CC2420收到数据后,经过接收显示模块的8051微控制器读取数据后,8051微控制器将数据通过串口发送给PC端,在PC端即可通过串口助手查看PH数据。该系统通过PH模拟电信号采集、模数转换、无线数据传输和串口显示,实现对奶牛瘤胃PH的无线实时监测,本发明具有节省大量人力工作,节约收获成本,高效、安全的特点。
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公开(公告)号:CN117463162A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311780406.1
申请日:2023-12-22
Applicant: 西北农林科技大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开一种抑菌防污高效油水分离膜的制备方法及应用。本发明所述制备方法,包括:将质量比为1.1~1.5:1.3~1.7的聚醚酰亚胺和甲基丙烯酸磺基甜菜碱溶解于水和异丙醇的混合溶液中,反应得到改性甲基丙烯酸磺基甜菜碱;将PVDF膜浸泡于单宁酸水溶液中,取出,再浸泡于FeCl3水溶液中,然后取出将其浸泡在浓度为8~13mg/mL的改性甲基丙烯酸磺基甜菜碱溶液中,得到润湿膜;将润湿膜置于氢氧化钠和二水合醋酸锌混合溶液加热,反应得到油水分离膜。本发明的改性膜具有防污和抑菌双功能,可以有效缓解在油水分离过程中严重的膜污染问题。
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公开(公告)号:CN116832629A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310845517.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: B01D71/10 , B01D69/14 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01J20/02 , B01J20/28 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜的制备方法及在应急供水中的应用,它涉及一种多功能膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决紧急情况下污水中多种污染物不能同时去除,金属纳米粒子作为吸附剂不稳定及分离难的问题。方法:一、制备细菌纤维素负载锌离子的中间体;二、制备细菌纤维素/纳米氧化锌凝胶;三、纯化,得到纯化后的细菌纤维素/纳米氧化锌凝胶;四、干燥,得到细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜。一种细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜在应急供水中的应用。本发明所得细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜对污水中的铅离子,刚果红以及四环素具有优异的去除性能。本发明可获得一种细菌纤维素/纳米氧化锌多功能膜。
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