一种利用等离子体对微生物进行诱变育种的方法

    公开(公告)号:CN101624591A

    公开(公告)日:2010-01-13

    申请号:CN200810116220.5

    申请日:2008-07-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体诱变微生物的方法,是用以中性活性粒子为作用粒子的等离子体射流辐照待诱变微生物,得到突变的微生物。本发明方法中,起主要诱变作用的是等离子体射流中的中性活性粒子,具有以下优点:得到的正向突变菌株活性更高,生产目标产物的能力更强,遗传稳定性高;诱变周期短、诱变效率高;可诱变微生物种类丰富,如原核微生物、真核微生物、古细菌等,既可以是微生物菌落,也可以是菌悬液或者孢子悬浮液;处理后的微生物不需要避光培养,进一步简化了实验操作;整个操作简单、安全、无污染,设备和实验成本低等特点,将在工业微生物诱变育种领域中发挥更大的作用。

    一株发孢甲基弯菌及其应用

    公开(公告)号:CN101397543A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200710175425.6

    申请日:2007-09-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一株发孢甲基弯菌及其应用。本发明所提供的发孢甲基弯菌为发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5,其保藏编号为CGMCC No.2173。本发明还提供了一种生产甲烷单加氧酶的方法即发酵发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5 CGMCC No.2173得到甲烷单加氧酶。本发明的发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5 CGMCC No.2173生长速度快、遗传稳定性高,而且易于培养、培养效率高,能以甲烷为唯一碳源和能源产生具有高酶活的甲烷单加氧酶。本发明用发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5 CGMCC No.2173生产甲烷单加氧酶的方法,克服了目前甲烷氧化菌利用甲烷效率低、生长速度慢、含有的甲烷单加氧酶的催化活性不高等问题,在天然气利用、大宗化学品生产、生物材料开发、瓦斯气体治理、环境污染物的生物修复等方面将会有广阔的应用前景。

    基于缩放通道结构的大气压放电冷等离子体发生器及阵列

    公开(公告)号:CN1812686A

    公开(公告)日:2006-08-02

    申请号:CN200610011363.0

    申请日:2006-02-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明属于大气压放电冷等离子体发生器技术领域,其特征在于:在所述发生器内的进气口、或放电区、或出气口设有平板型的或回转型的缩放通道结构,从而构成平板型的或同轴型的大气压放电冷等离子体发生器,并相应提出了发生器阵列。所述的缩放通道结构由连接到进气口的压缩部、喉部、扩展部依次贯通形成,使在冷等离子体工作气体质量流量增加不多的情况下,发生器出口的冷等离子体射流速度有显著提高,从而大大提高冷等离子体射流中活性粒子的有效空间作用范围。

    一种可弯曲的气囊式等离子体发生器

    公开(公告)号:CN111988902B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202010815958.1

    申请日:2020-08-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种可弯曲的气囊式等离子体发生器,属于大气压低温等离子体技术领域,其特征在于,由点阵式金属放电电极和介质阻挡层结合而成的平板型混合放电电极、以弹性气囊筒为主构成的等离子体容纳结构和等离子体出口处加装的专用镂空掩膜层共同组成。其中:所述平板型混合放电电极既有良好的弯曲性又降低电源的功率需求;由气囊筒构成的柔性容纳结构保证了等离子体与待处理表面距离可调的需求;镂空式掩膜结构满足了不同用户对输出等离子体作用位置、面积和轮廓形状的不同需求。本发明是一种轻便型、中小功率等离子体发生器,对一般的被处理物体的表面具有普遍适用性。

    EAST托卡马克远红外激光偏振干涉仪中频值稳频方法

    公开(公告)号:CN104795725B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201510024821.3

    申请日:2015-01-19

    Abstract: EAST托卡马克远红外偏振激光干涉仪中频值稳频方法属于托卡马克实验诊断的远红外激光偏振干涉仪中频稳频技术领域,其特征在于,在以单片机为核心的稳频系统中,以与当前中频信号的中心频率值在设定周期内的平均值与设定值之间的偏差Δf为基础,调用PID算法来求取控制激光器的控制器上的施加在压电陶瓷上的电压Vp,使得在30分钟内中频信号中心频率在设定值850kHz下的波动幅度小于5kHz,其变化幅度小于6%,比没有稳定系统的参与时中频信号的中心频率变化了90kHz要稳定得多,使得在较长时间范围内聚变等离子体内部磁场测量时穿过等离子体的两束偏振光的相位差的误差从0.002°降为0.0001°,频差更稳定。

    一种实时测量双射流直流电弧等离子体温度的方法

    公开(公告)号:CN103968958A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410168539.8

    申请日:2014-04-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种实时测量双射流直流电弧等离子体空间温度场的方法属于热等离子体温度测量技术领域,其特征在于,在一个由等离子体发生器、位于其两侧的镜头前分别加载不同中心波长的滤光片的两台CCD相机拼成的图像信息采集装置以及以光谱仪为主构成的光谱采集装置、连接着用于同步触发两台CCD相机和光谱仪的触发信号输出卡的计算机共同组成的实时测量系统中,计算出给定相机内外参数标定、立体校正、用设定的视差偏离进行预处理的两幅相匹配的目标图像,再从光谱仪上得到同一时刻相对应像素点上的谱线强度,建立灰度值-谱线强度映射表再用谱线相对强度计算出相近谱线共同对应的空间点上的电子激发温度,本发明简便可行,分辨率及测温精度较高且动态性能也好。

    一种增强型毛细管针放电等离子体水处理装置

    公开(公告)号:CN102897892A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210417958.1

    申请日:2012-10-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种增强型毛细管针放电等离子体反应装置属于低温等离子体的应用技术领域,涉及一种可用于水处理的常压等离子体放电反应装置,其特征在于,包括反应容器和放电装置,其中:放电装置由金属毛细管功率电极、绝缘介质管、金属端盖悬浮电极与气室组成,置于反应容器内;工作气体通过气室进入金属毛细管和绝缘介质管内,在高压电源作用下,在金属毛细管下端针状管口与金属端盖之间的绝缘介质管内产生气体放电等离子体,生成的产物从金属端盖上的小孔流出进入待处理溶液,对反应容器内的溶液进行净化;具有活性物质利用率高、对不同待处理液普适性强、稳定性好、易于集成以及降低对等离子体激励源要求的优点。

    一株发孢甲基弯菌及其应用

    公开(公告)号:CN101397543B

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN200710175425.6

    申请日:2007-09-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一株发孢甲基弯菌及其应用。本发明所提供的发孢甲基弯菌为发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5,其保藏编号为CGMCC No.2173。本发明还提供了一种生产甲烷单加氧酶的方法即发酵发孢甲基弯菌(Methylosinustrichosporium)LEB-5 CGMCC No.2173得到甲烷单加氧酶。本发明的发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5 CGMCC No.2173生长速度快、遗传稳定性高,而且易于培养、培养效率高,能以甲烷为唯一碳源和能源产生具有高酶活的甲烷单加氧酶。本发明用发孢甲基弯菌(Methylosinus trichosporium)LEB-5 CGMCC No.2173生产甲烷单加氧酶的方法,克服了目前甲烷氧化菌利用甲烷效率低、生长速度慢、含有的甲烷单加氧酶的催化活性不高等问题,在天然气利用、大宗化学品生产、生物材料开发、瓦斯气体治理、环境污染物的生物修复等方面将会有广阔的应用前景。

    基于预电离点火装置的大气压放电冷等离子体发生器

    公开(公告)号:CN101083868B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200710118473.1

    申请日:2007-07-06

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于预电离点火装置的大气压放电冷等离子体发生器属于大气压放电冷等子体发生器技术领域,其特征在于:在所述发生器的内部增加了预电离点火装置,所示预电离点火装置是位于两块平板电极或者内外电极之间的金属第三极,从而构成所述的平板型的或同轴型的大气压放电冷等离子体发生器。所述的预电离点火装置可以在较低的击穿电压下实现氮气、空气、氧气等原本在大气压下难以直接击穿的气体的直接击穿并实现稳定的放电,大大降低了大气压放电冷等离子体发生器工作气体的成本。

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