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公开(公告)号:CN115032359A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210798272.5
申请日:2022-07-08
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 一种具有预警功能的智能渔业养殖用水质监控设备及方法,涉及到渔业养殖设备领域。本发明在通过设备箱内的设备进行监测和报警的基础上,通过防撞条的设置,使得浮标能够驶离障碍物,这样可以避免浮标被卡住,通过封闭条的设置,封闭套能够将进水桶上的多个透水孔堵住,这样可以有效避免螺旋叶转动时,卷起的泥土或者其他的杂质通过透水孔进入到进水桶内的问题;通过清理圈的设置,可以对进水桶的外表面进行清理,保证进水畅通;通过在电机上设置传感器,并将其接入到物联网,使得障碍物的信息数据能够及时上传到如手机或电脑的终端上,故而能够让养殖户更加全面而动态的了解养殖水质环境信息,从而做到实时动态监控和科学合理的应对措施。
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公开(公告)号:CN111642454A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010645555.7
申请日:2020-07-07
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明实施例涉及一种鱼类行为监测系统。所述鱼类行为监测系统包括鱼缸、风机、摄像头、温控件、发光件和紫外线光源,温控件嵌设于鱼缸外壳的中空结构的空腔内,发光件设置于鱼缸的内周壁,紫外线光源设置于鱼缸的开口的上方,风机设置于鱼缸的开口处且风机的出风口朝向鱼缸中的水面,摄像头位于所述鱼缸的外部,以对鱼缸中的鱼类进行拍摄。温控件能够对鱼缸中的水体温度进行控制和调节,发光件和紫外线光源能够对鱼缸中的水体进行照射以模拟太阳光的照射,风机用于控制鱼缸水面的气体流速以模拟自然风的流动。通过鱼缸、风机、温控件、发光件和紫外线光源的互相配合,能够模拟出环境参数可控的鱼类生存环境。
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公开(公告)号:CN110376146A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910787047.X
申请日:2019-08-25
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种应用斜生栅藻测试磺胺类抗生素生物毒性的方法。以磺胺类抗生素为研究对象,以斜生栅藻为测试生物,以96孔微孔板为载体,通过96孔微孔板加样分析方法,加样96h后采用多功能酶标仪测试681nm处斜生栅藻的吸光值,利用实验组与对照组的吸光值来计算斜生栅藻的生长抑制率,利用基于Matlab自编的Logit函数拟合计算出的EC50值的负对数pEC50,以pEC50值为毒性指标判断磺胺类抗生素的毒性大小。本发明方法操作简单,方便快捷,重现性好,能够广泛适用于测试磺胺类抗生素的毒性。
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公开(公告)号:CN107907646A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711310615.4
申请日:2017-12-11
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N33/18
CPC classification number: G01N33/1893
Abstract: 本发明实施例提供了一种自循环河流生态模拟监测装置及系统。其中,水循环组件与可视槽体连接,控制器与水循环组件电性连接,控制器用于控制所述水循环组件的工作状态。水动力检测组件设置于所述可视槽体内,控制器还分别与水动力检测组件及监测终端电性连接。控制器还用于通过水动力检测组件获取可视槽体内的水的流量数据,并将所述流量数据反馈至所述监测终端,以便所述监测终端将所述流量数据进行显示。即可精准地改变水动力条件及水质环境因子,以获得准确的观测或评价河流生态环境的健康状况的结果。节约研究耗时及人力物力。可实现连续长期在线监测,保证实验数据的连续性及完整性。对环境的研究及保护具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN106755286A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611171167.X
申请日:2016-12-17
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用青海弧菌Q67测试采油废水生物毒性的方法。以采油废水为测试废水,以青海弧菌Q67为指示生物,以96孔微孔板为载体;通过96孔微孔板分析方法,采用微孔板分光光度计来检测其发光强度;利用实验组与对照组的发光强度来计算发光抑制率,设定Zn(NO3)2作为毒性参照物,从而判断采油废水的生物毒性。本发明方法利用微板法对采油废水的毒性进行检测分析,通过计算发光菌的发光抑制率,从而判断采油废水的综合毒性大小,解决了常规理化指标不能表示采油废水生物毒性的问题,快速、灵敏、便于推广应用,并且所选用的毒性参照物Zn(NO3)2实验结果稳定,价格便宜,毒性中等。
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公开(公告)号:CN106591424A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611171166.5
申请日:2016-12-17
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种应用羊角月牙藻测试采油废水生物毒性的方法。以采油废水为测试废水,以羊角月牙藻为测试生物,以96孔微孔板为载体;通过96孔微孔板加样分析方法,加样96h后采用多功能酶标仪测试681nm处羊角月牙藻的吸光值;利用实验组与对照组的吸光值来计算羊角月牙藻的生长抑制率,使用毒性单位分级评价法,判断采油废水的生物毒性。本发明方法操作简单,方便快捷,重现性好,能够广泛适用于测试采油废水的毒性。
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公开(公告)号:CN119867223A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510251851.1
申请日:2025-03-04
Applicant: 桂林理工大学
IPC: A23K50/80 , A23K10/30 , A01K61/10 , A23K40/10 , A23N17/00 , B65B43/42 , B65B61/28 , B65B1/04 , B65B1/30 , A61K36/78 , A61P3/02 , A61K35/64
Abstract: 一种鲈鱼用中草药饲料添加剂及其加工设备和应用,其涉及水产养殖技术领域。该中草药饲料添加剂包括五倍子20‑30份、苦参20‑30份、鱼腥草20‑30份、橘子10‑20份和柠檬10‑20份,其经特定工艺制成后按总重量0.1%混入鲈鱼饲料进行鲈鱼养殖,可使鲈鱼肌肉营养成分显著变化,灰分和粗蛋白增加,水分和粗脂肪降低,必需氨基酸和氨基酸总量提升,AAS、CS和EAAI评分提高,并且使脂肪酸组成优化,饱和脂肪酸占比降低,不饱和脂肪酸占比升高。因此,本申请为水产养殖提供了一种绿色、有效的饲料添加剂,提升了鲈鱼的营养品质。此外,本申请提供的饲料添加剂的加工设备,其能够有效提高加工效率,保证饲料的生产质量。
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公开(公告)号:CN119291094A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411432855.1
申请日:2024-10-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 一种分离富集水环境中阿维菌素类药物的方法。用缓冲液将水样pH调至7.00±0.05后加入4%(V/V)的甲醇,得到预处理水样;依次用正庚烷溶液、丙酮溶液、甲醇溶液和pH为7.00的超纯水活化萃取柱,使PEP‑2固相萃取柱处于活化状态,取水样过柱进行富集;用超纯水淋洗PEP‑2固相萃取柱,以去除富集在固相萃取柱上的水溶性干扰杂质;将固相萃取柱通过真空冷冻干燥,再依次用甲醇和丙酮洗脱PEP‑2固相萃取柱。最后将收集到的洗脱液用氮气吹至200µL,所得残留物加入乙腈溶液复溶至1.00 mL,过滤膜后置于棕色进样瓶中,即完成水环境中阿维菌素类药物的分离富集。本发明操作简便,能富集水体中阿维菌素类的多种药物以及其它物理化学性质与阿维菌素类相似的药物,适用范围广、准确度高。
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公开(公告)号:CN117548129A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311288966.5
申请日:2023-10-08
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J27/185 , B01J35/33 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/70 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种磷掺杂生物碳基钯铜单原子催化剂的制备方法及其应用,属于催化技术领域,其特征为:利用农林废弃物毛竹作为生物碳基材,经预处理后与植酸通过浸渍还原的方法制备得到磷掺杂改性毛竹生物碳(P‑BC);然后配制钯铜双金属前驱体溶液,3%聚乙二醇定容;加入金属前驱体溶液,随后超声、陈化;将充分分散后的溶液置于磁力搅拌器上,边搅拌边滴加硼氢化钠(NaBH)4溶液;震荡使NaBH4充分还原溶液中的金属离子;去离子水反复水洗3遍,经抽滤真空冷冻后得到磷掺杂生物碳基钯铜单原子催化剂(Pd‑Cu‑P‑BC)。以此为三维粒子电极构建三维电催化还原硝酸盐反应体系。本发明为制备合成具有优异的催化效能的电催化剂及有效防治地下水硝酸盐污染具有参考意义。
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公开(公告)号:CN114236077B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111538774.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N33/18
Abstract: 本发明公开了渔业养殖水质在线监测装置及其控制方法,涉及到渔业养殖水质在线监测领域,包括渔业水箱框架,渔业水箱框架的底侧固定安装有网箱,渔业水箱框架的顶侧固定安装有两个安装块,两个安装块之间固定安装有同一个滑动杆,滑动杆上滑动安装有滑动安装座,滑动安装座的顶侧固定安装有第一电机,第一电机的输出端通过联轴器固定安装有第一电机轴。本发明,通过在水箱中设置水质探头,从而通过设置在水质探头上的各类传感器,采集到不同环境参数对应的传感信号以及各类传感器的经纬度信息,确定渔业养殖池的整体环境水平是否利于水产品的养殖和快速繁殖,进而减少鱼类养殖过程中的病害,帮助养殖户进行鱼苗的繁殖,从而提高鱼的质量和产量。
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