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公开(公告)号:CN104030749B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410310221.9
申请日:2014-07-01
Applicant: 北京航空航天大学
CPC classification number: Y02A40/215 , Y02W30/43
Abstract: 本发明专利属于固体废物处理技术领域,特别涉及一种小型固废生物转化器。它是各种生活垃圾、植物不可食生物部分以及动物、人体排泄物等各种固体性废物的生物反应器,可实现固体废物资源化,提高资源利用率。该生物转化器主要针对家庭、食堂、实验室等小型面积环境下的固废收集处理。本好氧固废生物转化器由支撑架模块1、发酵罐模块2、控制模块3、降温排气模块4、动力模块5构成。通过支撑架模块1实现整个反应器的移动,节省劳动力;发酵罐模块2、降温排气模块4和动力模块5共同完成废物的生物好氧转化处理;控制模块3实现反应器的自动化,可控化,极大地节省人力、物力。整个反应器设计精巧、美观,实用性强,操作简便,节能减排。
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公开(公告)号:CN105638424A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610011418.1
申请日:2016-01-08
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A01G31/02
CPC classification number: Y02P60/216 , A01G31/02
Abstract: 本发明提出一种家庭多功能生态屋装置,设计出一种可自动补液的植物水培模块,能够始终保持植物生长水槽中液体总是处于设置的水位,从而长期为植物提供所需要的培养液或水;配有空气净化加湿模块为植物提供洁净并且湿度合适的空气;植物光源模块予植物合适的光照;带轮子的底座使生态屋便于移动和置放;装置右侧安装可透气的百叶帘,百叶角度可调,可控制透气量。此多功能生态屋可应用于家庭有机绿色蔬菜以及各种花草等植物的种植,净化室内有害气体,光合作用吸收CO2释放O2,使室内空气得到净化,空气湿润。该装置简化了家庭对植物浇水的繁琐工作。
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公开(公告)号:CN105042426A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510494099.X
申请日:2015-08-12
Applicant: 北京航空航天大学
CPC classification number: F21S8/006 , F21V5/08 , F21V21/00 , F21V23/003
Abstract: 本发明提出一种模拟自然光变换的方法及其光源设备,主要针对特殊环境条件下人们缺光导致的各种心理和生理问题,设计普通生活(22)、作业(23)、老年(24)、时差调整(25)四个可调控光照模式。本发明设备包括光源板模块(1)和启动控制模块(2)。光源模块(1)采用LED贴片技术,包含可见光(10)、紫外(11)、红外(12)三种贴片灯珠。其中紫外(11)和红外(12)贴片灯珠单独控制,各波段发光光谱是根据前期对春夏交替时节晴天不同时刻太阳光谱各项特征的考察所得数据设计。控制模块(2)实现可触摸模式,利用现有的嵌入式技术或者可编程智能灯光控制技术,实现对光谱波段的智能调控。
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公开(公告)号:CN104064779A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410337889.2
申请日:2014-07-16
Applicant: 北京航空航天大学
CPC classification number: Y02E60/527 , H01M4/86 , H01M8/16
Abstract: 本发明设计了一种安装简单、容易扩展、方便进水、反应高效的模块化微生物燃料电池电极堆。电极堆由电极单体安装在外壳上组成,可根据实际需要单独选用悬浮式电极单体或填充式电极单体,也可以混合使用。本发明同时设计了可以连接多个电极堆的导联线,实际应用中可以将多了电极堆组合使用。本发明可应用于AAO污水处理中,可以在不影响原AAO处理工艺的同时强化脱氮,在去除污染的同时还能产生电能。
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公开(公告)号:CN102636545B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210070897.6
申请日:2012-03-16
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/403
Abstract: 本发明公开了一种水质综合毒性生物预警装置,包括配水区,检测区和控制区。其中配水区由采样槽、清水槽、三通阀、清水阀、进样泵、清水泵、培养液浓缩液储液罐、微量元素、维生素浓缩液储液罐、pH缓冲液储液罐、混合脱氧罐、磁力搅拌器、加液控制阀和紧急排水样管道组成;检测区包括微生物燃料电池检测单元、进样布水阀、布水管、清洗控制阀、微生物燃料电池出水管、沉淀槽、微生物回流泵、排水管道和微生物排除管道;控制区包括监测控制及报警系统和显示屏。本装置可实现水质综合毒性的在线监测和预警,具有使用寿命长,抗干扰能力强,敏感度高,监测范围广,日常管理简单以及运行费用低等优点,适用于常规和应急性的水质急性毒性监测。
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公开(公告)号:CN114403450A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210058749.6
申请日:2022-01-17
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A23L33/125 , A61K31/715 , A61K36/07 , A61P1/00
Abstract: 本发明属于食品、药品或饲料领域,涉及黑木耳多糖添加物的新用途,具体涉及黑木耳多糖添加物在抑制机体代谢臭气产生中的用途。所述黑木耳多糖添加物包含黑木耳多糖含量为5%‑99%(干重比)的黑木耳提取物,还可以包含干燥剂。所述黑木耳多糖添加物可应用于食品或保健食品,每千克体重施用0.05克‑0.2克日摄取量。所述黑木耳多糖添加物可以用于动物饲料中,用量占每克饲料干重的5‑200毫克。所述黑木耳多糖添加物能有效降低肠道微生物代谢臭气如NH3和/或H2S的产生,可开发为抑制机体代谢臭气产生的保健品、功能食品、食品、医用食品、药品或饲料。
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公开(公告)号:CN112690367A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011610085.7
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A23K20/147 , A23K20/158 , A23K10/20 , A23K20/163 , A23K20/142 , A23K20/20 , A23K20/26 , A23K20/22 , A23K20/24 , A23K20/174 , A23K20/105 , A23K50/50 , A01K67/02
Abstract: 本发明属于动物实验模型领域,公开了两种不同营养素来源的高脂高蛋白饲料配方及其在诱导大鼠产生恶臭气体代谢物及炎症模型中的应用。所述的高脂高蛋白饲料包括植物性来源和动物性来源两种,健康雄性5周龄SD大鼠经8周的高脂高蛋白干预饲养后出现了肝脏损伤,盲肠内容物中吲哚含量升高,皮下脂肪组织中有更多的粪臭素积累,同时在血清和盲肠组织中检测到了更高的炎症表达,成功建立了大鼠恶臭气体代谢物及炎症产生模型。该饲料配方充分模拟了特殊环境人员单一且不均衡的饮食模式,构建起的大鼠模型耗时短,建立简单,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111948272A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010749651.6
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G01N27/416 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于人工神经网络的水质生物毒性预测方法,利用生物电化学水质综合毒性传感器检测水体水样,通过采集传感器检测正常水体水样和有毒水体水样的电流变化数据,以特定时间节点电流抑制率作为输入,水质有无毒性作为输出;选取含3层的感知器神经网络,其隐含层数为1,体系结构采取自定义,使用批处理训练类型和共轭梯度优化算法进行神经网络的学习训练,最终获得能够准确预测水质生物毒性的神经网络模型。基于检测灵敏度高的生物电化学水质综合毒性传感器和具有良好预测性能的人工神经网络模型,实现对水体水质生物毒性快速及准确地预测。
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公开(公告)号:CN111920973A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010804769.4
申请日:2020-08-12
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: A61L2/10 , A61L2/20 , A61L2/14 , A61L101/22
Abstract: 本发明公开一种用于航天行星保护技术领域的微生物消杀的一体化方法、流程和装置。主要步骤包括航天器部件的清洁预处理、预处理航天器部件的微生物消杀处理、微生物消杀处理航天器部件的检测和微生物消杀处理航天器部件的组装、包装和贮存。与现有技术相比,本发明的优点和有益效果在于:将清洁预处理方法、对航天器材料性能和部件功能无损的微生物消杀技术、微生物检测以及消杀后航天器部件的组装、包装和贮存相结合,提出了用于行星保护微生物消杀的一体化方法、流程和装置,功能完善,结构紧凑;为建立我国行星保护微生物消杀技术体系奠定基础。
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公开(公告)号:CN111729106A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010616826.6
申请日:2020-06-30
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开一种用于狭长管道及其他复杂缝隙工作环境下的柔性低温等离子体灭菌装置。所述装置包括柔性致动系统、低温等离子体发生模块、供电模块和传感控制模块;其特征在于,所述供电模块和传感控制模块与低温等离子体发生模块相连,低温等离子体发生模块装配于柔性致动系统中。所述装置采用柔性致动系统实现深入狭长管道及其他复杂缝隙工作环境的目的;所述装置在工作环境内进行介质阻挡放电,将工作气体激发为低温等离子体,实现对狭长管道及其他复杂缝隙工作环境的灭菌操作。
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