一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法

    公开(公告)号:CN114577770A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210233807.4

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明提出了一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法,包括获取深海冷泉区沉积物并对其进行预处理,获取全尺寸纯化的微塑料溶液,得到富含不同优势微塑料的纯化滤膜;利用荧光显微镜对纯化滤膜进行扫描,实现对深海冷泉区沉积物中大于500um微塑料的提取和检测;接着对纯化滤膜进行萃取提纯处理,获取来自深海冷泉区沉积物的尺寸大于5um的大尺寸微塑料萃取纯化溶液和尺寸0.45~5um的亚尺寸微塑料萃取纯化溶液,实现对尺寸大于5um的微塑料和尺寸0.45~5um的微塑料的提取和检测。本发明提出的一种深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测方法,补全了微塑料在极端环境下的基础研究,实现对深海冷泉区沉积物中微塑料的全尺寸提取与检测。

    一种自动化微生物固体平板分离培养装置及培养方法

    公开(公告)号:CN114540175A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210266109.4

    申请日:2022-03-17

    Abstract: 本发明提出了一种自动化微生物固体平板分离培养装置,包括菌液输入线、自动注液器、固体平板和中央控制系统;菌液输入线用于输送富集微生物菌液;自动注液器将富集微生物菌液注入自动划线模块中,由自动划线模块在固体平板上自动划线,使得富集微生物菌液的划线轨迹能够呈梯度稀释,在培养基上长出沿着划线轨迹进行分离后的菌落。本发明还提供一种自动化微生物固体平板分离培养方案,通过自动划线的方式,避免了利用人力平板划线流程存在的问题,同时,本方案可以同时进行多个固体平板的自动划线,将其发展为自动化序列式划线分离工艺,可以有效地提高纯培养的效率,为分离培养高效的工程微生物菌提供重要的基础手段。

    天然气水合物开采甲烷泄漏模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111551672B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010224790.7

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供的天然气水合物开采甲烷泄漏模拟系统及方法,通过系统对上覆沉积层、天然气水合物储层和下伏气液混合层进行了分层构建,更加吻合天然气水合物储藏实际的地质环境情况;同时,通过泄漏通道模拟系统定量研究天然气水合物开采甲烷泄漏的动力机制、天然气水合物储层动态演化与甲烷泄漏通量关系、甲烷泄漏在沉积层的迁移转化机理等前沿科学问题,弥补现有天然气水合物开采模拟技术仅能研究天然气水合物储层内涉及的各项科学问题与实际应用问题,不能研究天然气水合物分解甲烷泄漏的缺陷,同时解决了现有海底直接观察甲烷泄漏但不能与下覆实际天然气水合物分解联系的问题。

    一种模拟深海冷泉高压环境微生物在线多频率取样装置

    公开(公告)号:CN114058484A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111222123.6

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本发明提供一种模拟深海冷泉高压环境微生物在线多频率取样装置,包括模拟反应釜,模拟反应釜的顶部密封安装有密封盖,密封盖的内部贯穿安装有连接管,连接管的表面嵌合安装有侧板,且侧板位于密封盖的上方;在连接管内壁通过轴承安装有收卷杆;收卷杆的表面缠绕有收卷绳,收卷绳的尾端连接有橡胶圈,橡胶圈的底部安装有伞形收刮器;在模拟反应釜内部设置有微生物承载体,且微生物承载体位于连接管的一侧,通过设置在模拟反应釜底部的开伞器进行固定。本发明提出了一种模拟深海冷泉高压环境微生物在线多频率取样装置,通过收卷绳、橡胶圈和伞形收刮器的配合,实现了对样本的快速取样;整个取样过程操作简单、方便,取样效率高。

    一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111477084B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202010224754.0

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供的一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法,通过所述系统实现冷泉生态系统的模拟,形成了海底界面以上单元、海底界面生态系统模拟单元和海底界面以下单元,为冷泉生态系统的演化提供了环境条件;同时,通过环境条件控制设备、取样舱、海底流注入系统模拟生态冷泉系统原生演替和次生演替,对系统的形成环境进行了原位重塑,有效缩短了野外观测研究冷泉生态系统的周期,相对于现有的海底观测调查手段不仅可以观测研究冷泉生态系统的形成和演化,还可以抓住发育过程中关键特征点实时取样分析,拓宽了冷泉生态系统研究的深度,不仅可以节约海底原位观测调查研究需要的巨额成本,有效避免研究计划受海洋恶劣风浪环境等不利条件的影响。

    模拟海洋冷泉发育的系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN111489627B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010224755.5

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种模拟海洋冷泉发育的系统,包括高压模拟腔,在高压模拟腔中进行地质分层构建,由上而下包括海底界面以上单元、海底界面单元和海底界面以下单元;所述海底界面以上单元用于海底水体情况的模拟;所述海底界面单元用于模拟海底界面;所述海底界面以下单元用于模拟海底分布及冷泉的发育过程;在所述高压模拟腔上还设置有环境条件控制设备,用于系统环境条件的控制及数据的采集。本发明还提供该系统的实现方法,通过对冷泉发育全流程模拟,实现了对冷泉发育的动力机制和周期演化行为特征的全面研究,完善冷泉研究的基础理论和数据系统,有效避免了常规的海底冷泉调查观测手段存在的受恶劣海洋风浪环境条件的限制。

    一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法

    公开(公告)号:CN111477084A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010224754.0

    申请日:2020-03-26

    Abstract: 本发明提供的一种深海冷泉生态系统形成演化模拟系统及方法,通过所述系统实现冷泉生态系统的模拟,形成了海底界面以上单元、海底界面生态系统模拟单元和海底界面以下单元,为冷泉生态系统的演化提供了环境条件;同时,通过环境条件控制设备、取样舱、海底流注入系统模拟生态冷泉系统原生演替和次生演替,对系统的形成环境进行了原位重塑,有效缩短了野外观测研究冷泉生态系统的周期,相对于现有的海底观测调查手段不仅可以观测研究冷泉生态系统的形成和演化,还可以抓住发育过程中关键特征点实时取样分析,拓宽了冷泉生态系统研究的深度,不仅可以节约海底原位观测调查研究需要的巨额成本,有效避免研究计划受海洋恶劣风浪环境等不利条件的影响。

    一种溶解无机碳同位素的快捷测量方法

    公开(公告)号:CN118150516A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410151296.0

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种溶解无机碳同位素的快捷测量方法,向过滤后注满顶空瓶的水样中注入高纯氮气,形成一定体积含氮气的空间,加入浓磷酸与水样中溶解无机碳组分反应生成二氧化碳,用注射器从顶空瓶抽出气体并向注射器中充入高纯氮气,用激光光谱仪测量二氧化碳同位素值,其与同位素分馏的差值就是水样中溶解无机碳的同位素值。本发明只需要一台激光光谱仪就能测量溶解无机碳,设备购置费为现有方法的五分之一,采用高纯氮气代替高纯氦气,成本降低,且测量过程简单、快捷,测量结果准确,解决了现有技术测量溶解无机碳同位素需要总有机碳分析仪与同位素质谱仪两台设备,过程复杂、时间冗长和成本高昂的问题。

    海底甲烷泄漏对海洋生态环境质量影响的评估方法

    公开(公告)号:CN117829681A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410112945.6

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本发明提出一种海底甲烷泄漏对海洋生态环境质量影响的评估方法,首先将海洋生态环境数据进行指标分类,基于指标分类结果,对海底不同甲烷渗漏区的海洋生态环境质量进行整体评估,识别不同甲烷渗漏状态下显著爆发或衰减的环境变量,利用多元线性回归发现复杂环境因子对甲烷渗漏量的影响情况,分析甲烷渗漏浓度对各类海洋生态环境参数的影响,利用门槛回归将不同甲烷渗漏状态下的海洋生态环境质量相关联以及找出甲烷渗漏浓度的环境门槛值。本申请为深入解析开采天然气水合物对环境影响的机理、开展我国海洋生态环境安全保障体系建设、海洋生态系统质量评价、完成商业化开采可燃冰环境指示体系等提供科学依据和技术支撑。

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