一种侧向流慢滤池
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118702169A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410806759.2

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 针对现有慢滤池存在的缺陷或不足,本发明提供了一种便于维护的侧向流慢滤池,以满足缺水偏远地区及城市中的雨水净化回用需求。该侧向流慢滤池,包括:池体;所述池体沿水平方向划分为进水区、填料区及出水区;所述池体的侧部安装与所述进水区连通的进水管,所述进水管上设置有控制水流流速的进水阀门;水流以侧向流动方式依次流经所述进水区、所述填料区和所述出水区,实现慢滤。

    钴钼掺杂SBA-15负载型催化剂及活化过一硫酸盐去除双氯芬酸的应用和方法

    公开(公告)号:CN118634858A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410753058.7

    申请日:2024-06-12

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种钴钼掺杂SBA‑15负载型催化剂及活化过一硫酸盐去除双氯芬酸的应用和方法;钴钼掺杂SBA‑15负载型催化剂的制备方法包括以下步骤:S1、将聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物溶于盐酸溶液并加入硅酸四乙酯进行搅拌,将所得混合液放入反应釜中陈化,后经抽滤、洗涤、干燥和煅烧后,制备得到SBA‑15载体;S2、将钴、钼前驱体与SBA‑15载体通过室温浸渍得到均匀混合液,烘干并自燃后再煅烧,制备得到钴钼掺杂SBA‑15负载型催化剂。本发明的钴钼掺杂SBA‑15负载型催化剂能够高效活化过硫酸盐降解双氯芬酸。

    一种基于水位控制的无动力翻板式初期雨水弃流装置

    公开(公告)号:CN118601125A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410806757.3

    申请日:2024-06-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本申请提供了一种基于水位控制的无动力翻板式初期雨水弃流装置,它可以有效分离初期雨水和中后期雨水,包括:箱体,所述箱体具有进水管渠、雨水直排管及初期雨水弃流管;在所述箱体内可转动安装的翻板组,所述翻板组包括:通过内置发条弹簧的转轴连接为一体的启动翻板、分隔翻板及过流翻板;所述过流翻板的上部设置有透水孔;所述分隔翻板布置在所述启动翻板和所述过流翻板之间,所述分隔翻板与所述启动翻板之间形成弃流雨水蓄水空间,所述分隔翻板与所述过流翻板之间形成直排雨水蓄水空间;所述翻板组在初始状态和雨水直排状态之间进行切换。

    一种微纳米气泡观测装置及方法

    公开(公告)号:CN113720736B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202110846422.0

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种微纳米气泡观测装置,包括:样品池,为透明材质制成,所述样品池在水平方向上以能够前后往复移动的方式设置,用于容纳富含微纳米气泡的水体;激光器,其设于所述样品池的上方,用于提供观测时需要的光源,所述激光器发出的点光源被整形成线型激光;成像系统,其包括双远心镜头和CCD相机,双远心镜头和CCD相机设于所述样品池的一侧,用于观测水体中微纳米气泡,并进行成像;以及图片和数据处理系统,其与所述成像系统数据连接,用于处理分析图片,计算微纳米气泡的直径和浓度;其中,所述样品池移动的距离以双远心镜头的景深为一个移动单位进行移动。本发明的装置,能够将样品池内的纳米颗粒进行更加精确的观测和统计。

    研究微纳米气泡与细胞相互作用的方法

    公开(公告)号:CN113293099B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202110607783.X

    申请日:2021-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于研究微纳米气泡与细胞相互作用的装置,包括:发生池,充填有液体;电极,其设于所述发生池内,所述电极为两个,两个所述电极的一端分别与电源的正极和负极连接,两个所述电极设于同一水平线上,相对的另一端之间设有间隙;基片,其设于所述发生池内,位于所述电极的上方,所述基片中部设有通孔;以及载玻片,其设于所述发生池内,位于所述基片的上方,所述载玻片上生长有细胞。本发明的装置,产生微米级和纳米级气泡,微纳米气泡穿过带孔的基片,发生破裂后,对基片上的细胞产生一定的损伤,进而研究微纳米气泡与细胞作用的机制。设备装置简单,稳定性、可控性和重复性好。产生的气泡小,气泡均匀,稳定性好。(56)对比文件Johnwesly Kanagaraj等.ReparativeEffects of Poloxamer P188 in AstrocytesExposed to Controlled Microcavitation.《Annals of Biomedical Engineering》.2017,第46卷(第2期),第354-364页.Dongkoo Kang 等.Shock Wave Generationin Water for Biological Studies.《TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE》.2014,第3231-3238页.Shan Sun 等.Characterization ofSubcellular Responses Induced by Exposureof Microbubbles to Astrocytes《.JOURNAL OFNEUROTRAUMA》.2015,第1441-1448页.Edidiong Inyang等.Modulation of invitro Brain endothelium by Mechanicaltrauma: Structural and functionalRestoration by Poloxamer 188《.ScientificReports》.2020,第1-15页.Caleb C Roth等.Characterization ofAcoustic Shockwaves Generated by Exposureto Nanosecond Electrical Pulses.《Proceedings of SPIE》.2014,89411O.

    一种基于微纳米气泡培养基的药用植繁育装置和使用方法

    公开(公告)号:CN114642166A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210345508.X

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于微纳米气泡培养基的药用植繁育装置和使用方法,涉及植物育种技术领域。气泡发生装置的出口连接高压管道一端,繁育箱的入口连接高压管道另一端;气泡发生装置的进液口连接回流管一端,繁育箱的出液口连接回流管另一端;水泵的进液口连接回流管,水泵用于吸取回流管承载的营养液并高压送入空化营养罐进行空化;氧气发生器出口连接回流管第二入口;第三入口用于接入培养液供应装置;空化营养罐入口接集流管出口。本发明利用微纳米气泡在营养基中长期存在给作物供氧,同时将营养基碎化后更有利于作物吸收,在繁育期结束后可按实际种植地渐变模拟生存环境,提高种植生存率。

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