一种中温真空变压吸附系统及方法

    公开(公告)号:CN109173583B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811160591.3

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种中温真空变压吸附系统及方法。系统包括吸附塔、产品气罐、顺冲气罐、冲洗气罐、逆放气罐等。系统设置多个吸附塔或均压罐。方法包括吸附、恒压顺冲、逆放以及冲洗和/或真空解吸等工序。多塔或塔罐运行中,恒压顺冲工序后的吸附塔进入均压降压工序,同时与该吸附塔连接的另一吸附塔或均压罐进入均压升压工序。降压后的吸附塔进入冲洗和/或真空解吸使吸附剂再生后进入均压升压,同时连接的另一吸附塔或均压罐进入均压降压。恒压顺冲包括高压顺冲和低压顺冲。本发明通过加入高压顺冲、低压顺冲等恒压顺冲步骤,使得吸附结束后吸附塔内的有效气体仍能进入产品气罐,明显改善变压吸附气体回收率,同时产品气纯度仍然可以达到要求。

    基于自聚集短肽诱导的固定化腈水解酶及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN103757042A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410019182.7

    申请日:2014-01-15

    CPC classification number: Y02P20/588

    Abstract: 本发明公开了一种基于自聚集短肽诱导的固定化腈水解酶及制备方法和应用,制备方法如下:(1)将连接肽与自聚集短肽拼接,构建得到表达载体;(2)将腈水解酶基因与上述表达载体连接,转化入受体菌,获得工程菌;(3)上述工程菌诱导表达后,对细胞进行破壁处理,离心和/或过滤获得沉淀,即腈水解酶体内酶聚集体;(4)将得到的腈水解酶体内酶聚集体在海藻酸盐中固定化,得到固定化腈水解酶。本发明固定化所得腈水解酶聚集体,固定化酶颗粒直径约1mm。该固定化该颗粒可以冻干保存,在37℃情况下保存20天,酶活保留90%,而且固定化的腈水解酶酶活性高,操作流程简单。

    一种制备能够独立表达的多肽片段的方法

    公开(公告)号:CN1257272C

    公开(公告)日:2006-05-24

    申请号:CN200410000143.9

    申请日:2004-01-06

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 林章凛 李爽 蔡真

    Abstract: 本发明公开了一种制备能够独立表达的SARS病毒S蛋白多肽片段的方法,该方法包括以下步骤:1)随机切割编码蛋白的多核苷酸序列,然后再进行重组,得到编码所述蛋白的多核苷酸序列的不同长度的随机片段;2)将步骤1)中得到的随机多核苷酸片段连接入含有报告蛋白基因的表达载体中,将所述表达载体导入宿主中,培养宿主,得到所述能够独立表达的多肽片段。本发明将在病毒尤其是反转录病毒的表面蛋白的研究和相关基因工程疫苗的制备上得到广泛的应用,对蛋白质结构和功能的研究有重要的意义。

    一种制氢系统
    55.
    发明公开
    一种制氢系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN119824480A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510089078.3

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开的制氢系统,包括电解槽、氧分离装置、氢分离装置、循环泵和集气分离装置,电解槽的氧气出口与氧分离装置的入口连通,氧分离装置的出口连通第一电解液输送管路,电解槽的氢气出口与氢分离装置的入口连通,氢分离装置的出口连通第二电解液输送管路,第一电解液输送管路与第二电解液输送管路汇合成电解液输送管路,电解液输送管路与电解槽的电解液入口连通,循环泵设置于电解液输送管路上,集气分离装置至少包括一个,且与第一电解液输送管路和第二电解液输送管路中的至少一者连通。本发明公开的制氢系统,集气分离装置的设置能够将电解液中的氢气和氧气收集,减少回流至氢分离装置和氧分离装置,降低氢气和氧气掺混的可能。

    一种压力平衡装置及制氢系统
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119824438A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510089430.3

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开的一种压力平衡装置及制氢系统,包括:压力平衡腔;压力引入腔,至少为两个,且设置于压力平衡腔内,各个压力引入腔分别用于与各路待平衡介质路径连通,任何一个压力引入腔的压力通过压力平衡腔内的中间缓冲介质传递至其他压力引入腔。本发明只需要将其各个压力引入腔与需要平衡的各路待平衡介质路径连通,即可在压力引入腔和压力平衡腔的作用下,自动保持各个压力引入腔以及分别与各个压力引入腔连通的各路待平衡介质路径的压力平衡。而且因不需要设置压力传感器检测压力,因此也不存在因多个压力传感器的误差不同,导致的不准确问题;也不存在压力检测和开阀动作存在的滞后性问题,利用纯物理原理,让各系统压力始终自动保持一致。

    一种氢气分离罐及电解水制氢系统

    公开(公告)号:CN119819063A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510089068.X

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明公开的氢气分离罐和电解水制氢系统,氢气分离罐包括静置空间、气化空间、水洗空间、降温空间和脱水集气空间,静置空间设置有电解液进口、电解液出口和导流板,电解液进口设置于静置空间的切线方向,以使得电解液在静置空间形成旋流,电解液出口设置于静置空间的底部;静置空间和气化空间之间设置有收集盘,收集盘上设置有出气孔;水洗空间通过反洗喷管连通气化空间;降温空间设置有至少一组冷却盘管,冷却盘管的第一端连通水洗空间,冷却盘管的第二端连通脱水集气空间,降温空间设置有冷却介质进口和冷却介质出口;脱水集气空间设置有消沫脱水丝网和气体出口。本发明公开的氢气分离罐,能够提高气液分离效率,加速气液分离。

    用于捕捞水下无人潜航器的子母网结构

    公开(公告)号:CN117508516A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311315079.2

    申请日:2023-10-11

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于捕捞水下无人潜航器的子母网结构,该发明基于蜘蛛网的仿生结构力学设计,包括:母网结构和子网结构单元,所述母网结构用于承载捕获水下无人潜航器后的冲击载荷;所述子网结构单元分布在所述母网结构的母网孔中,每个所述子网结构单元的外缘与对应的所述母网孔的边缘绳索相连,所述子网结构单元用于捕获水下无人潜航器,并将荷载传导到所述母网结构上。本发明可以高效且稳定地对水下无人潜航器等大型物件进行捕捞,并应用于水下无人潜航器高效、低成本的捕获或回收的子母网结构。

    一种碱性电解槽系统及其控制方法、高压蒸汽发生器

    公开(公告)号:CN115287690A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211017730.3

    申请日:2022-08-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种碱性电解槽系统及其控制方法、高压蒸汽发生器,该碱性电解槽系统包括:碱性电解槽电堆、包裹所述碱性电解槽电堆的电磁加热线圈、以及与所述电磁加热线圈连接的变频控制单元;其中,所述变频控制单元用于提供高频交流电压,所述高频交流电压施加在所述电磁加热线圈的两端,以对所述碱性电解槽电堆进行加热。也就是说该碱性电解槽系统在碱性电解槽电堆上包裹电磁加热线圈,并设置变频控制单元,通过高频交流电压快速变化方向导致的磁场内部产生的磁力线切割金属极板时产生无数小涡流,进而使碱性电解槽电堆双极板及内部电解质溶液达到快速均匀加热的效果。

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