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公开(公告)号:CN119577679A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411645763.1
申请日:2024-11-18
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F18/25 , G06F18/2431 , G06F18/241 , G06T7/00 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06V20/10 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种水工隧洞实时缺陷监测方法及系统,该方法利用模糊算法根据待检测水工隧洞的实时环境因素综合计算出待检测水工隧洞危险值,并根据计算得到的待检测水工隧洞危险值,为实时获取的水工隧洞图像选择合适的卷积层和自主意力层,使得隧洞图像识别模型能够合理准确的对待检测水工隧洞的实时图像进行缺陷识别,提高缺陷识别准确性,并根据环境因素计算得到的危险值和缺陷识别结果,确定待检测水工隧洞的维护策略,提高维护策略的准确性和有效性,解决现有技术仅对采集的隧洞图像数据进行隧洞缺陷识别,而缺乏考虑水工隧洞内部环境因素的影响,导致无法准确地识别水工隧洞的缺陷,进而降低维护策略的准确性和有效性的问题。
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公开(公告)号:CN116769640A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310360725.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 三峡大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C02F11/02 , C12R1/01 , C02F101/16 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一株缺陷短波单胞菌YB075(Brevundimonas diminuta YB075),该菌分离于含氮废水处理系统的活性污泥。YB075菌株能够在好氧和微好氧条件下良好生长,厌氧条件下增殖缓慢。能够在静置培养和好氧培养条件下去除氨氮,在好氧、厌氧、静置培养条件下去除硝态氮和亚硝态氮。120h内可将,600 mg/L氨氮的去除率达55.96%,600Lmg/L亚硝氮全部去除,245mg/L的硝态氮全部去除。在114小时内将污泥中浓度为110mg/L氨氮,65mg/L硝态氮,170mg/L亚硝氮进行脱氮,去除率达71.68%,90.54%,90.03%。
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公开(公告)号:CN110433796A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910804262.6
申请日:2019-08-28
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J23/42 , B01J23/46 , B01J23/52 , C01B3/06 , C02F1/58 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种新型石墨烯量子点稳定的贵金属纳米颗粒催化剂的制备方法,以贵金属为原料,石墨烯量子点为稳定剂,在去离子水中充分搅拌混合二者,随后加入还原剂充分反应后,即可得到一种石墨烯量子点稳定的贵金属纳米颗粒催化剂。此方法制备的贵金属纳米颗粒能够在水溶液中稳定存在,具有优良的水分散性,颗粒大小均匀。制备的贵金属纳米颗粒具有优异的催化活性,在应对能源危机与解决环境污染上,可以用作氨硼烷、硼氢化钠和四羟基二硼等氢源的水解产氢催化剂,其中金纳米颗粒还可用作降解工业废水中的污染物对硝基苯酚。
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公开(公告)号:CN110064389A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910325432.2
申请日:2019-04-22
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J23/50 , C07C213/02 , C07C215/76 , C07C215/80 , C07C245/20
Abstract: 本发明提供了一种新的制备银铑纳米颗粒的方法,属于纳米合成方法的技术领域,利用石墨烯量子点来制备银铑双金属纳米颗粒,操作简单,反应条件温和,而且制得的双金属纳米颗粒很稳定,粒径很小,只有几个纳米,单分散性能好。制得的银铑双金属纳米颗粒催化性能比银纳米颗粒和铑纳米颗粒要好。本发明先用石墨烯量子点的水溶液,加入硼氢化钠水溶液和硝酸银和硝酸铑的混合水溶液制得稳定的双金属纳米颗粒。制得的双金属纳米颗粒分散在澄清透明的溶液中。
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公开(公告)号:CN110052267A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910376779.X
申请日:2019-05-07
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J23/50 , B01J23/46 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供了一种银和/或铑双金属纳米颗粒的合成方法,属于纳米材料合成方法的技术领域。本发明利用在石墨烯量子点的水溶液中加入硼氢化钠溶液,然后再加入硝酸银溶液、硝酸铑溶液及硝酸银和硝酸铑的混合溶液分别制得银、铑及银铑双金属纳米颗粒。本发明的银铑双金属纳米颗粒是在双金属体系中混合银铑双金属,一方面这种双金属催化剂比纯的铑便宜可以节约成本,另一方面银铑双金属的催化效果比银要好,这就进一步提高了催化性能,同时也能降低了贵金属的损耗。
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公开(公告)号:CN109628352A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910023979.7
申请日:2019-01-10
Applicant: 三峡大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C02F101/22 , C12R1/01
CPC classification number: C12N1/20 , B09C1/10 , C02F3/34 , C02F2101/22
Abstract: 本发明提供一种微生物菌群,该菌群由细菌和古菌组成,所述的细菌(操纵分类单元,记为OTUs)包括:Burkholderiales,Clostridiales等菌株。所述的古菌(OTUs)包括Methanobacteriales,Methanomicrobiales,Methanosarcinales等菌株。本发明的微生物菌群能有效还原Cr(VI),49.5h内可将91μg/mL Cr(VI)全部还原。可耐受435μg/mL的环境Cr(VI)浓度,并保持还原能力。在15℃‑45℃条件下具有还原Cr(VI)的能力,并在30℃和35℃条件下还原Cr(VI)的效率最好。
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公开(公告)号:CN109504620A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811302985.8
申请日:2018-11-02
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一组微生物菌群的构建方法,包括如下步骤:将纤维素分解菌群WDC2培养液,环境菌群注入搅拌反应器中,加水至反应器的3/4-4/5处,得到厌氧消化种子液;将白菜废弃物添加至上述厌氧消化种子液中,启动反应器,在温度为50-55℃条件下,运行200-250天,得到厌氧消化液;将厌氧消化液接种至PCS培养液中,45-55℃静止传代培养8-15代后即可获得微生物菌群。本发明的技术方案筛选出的混合菌群能分解滤纸纤维素并生产甲烷,7d内对滤纸的分解率达到68.1%,并累计甲烷含量达到68%。
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公开(公告)号:CN115960751B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211065536.2
申请日:2022-09-01
Applicant: 三峡大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供了一株海迪茨氏菌YB079,该菌株分离于含氮废水的脱氮系统的活性污泥,具有较好的生物脱氮能力。菌株YB079在好氧条件下,氨氮去除能力最强;在厌氧,好氧,静置培养条件下,均能有效的去除硝态氮和亚硝态氮。能够在120h内使初始浓度为600 mg/L氨氮的去除率达57.99%;初始浓度为600Lmg/L亚硝氮全部去除;初始浓度为325mg/L的硝态氮去除率为78.28%。能在114小时内将氮污染污泥中初始浓度为110mg/L氨氮,65mg/L硝态氮,170mg/L亚硝氮去除率达81.24%,92.77%,91.78%。能在114小时内将氮污染餐厨滤液中初始浓度为270mg/L氨氮,190mg/L硝态氮,390mg/L亚硝氮去除率达100%,98.51%,100%。
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公开(公告)号:CN117210352A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310839906.1
申请日:2023-07-10
Applicant: 三峡大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/22
Abstract: 本发明提供一种还原菌,分类命名Brevundimonas diminuta YB075,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏地址为中国.武汉.武汉大学,保藏编号CCTCC M 2023423,保藏日期2023年03月28日。所述的还原菌在还原Cr(VI)上的应用。菌株可以完全还原25mg/L和50mg/L的Cr(Ⅵ),生长和还原Cr(Ⅵ)都在有氧条件下最好,最佳生长pH在7.8‑8.8,且随着NaCl盐浓度升高菌株还原率降低,但菌株依然能够在20g/L的盐浓度下还原Cr(Ⅵ)60%左右,即菌株可用于高盐度铬污染治理。结果实验表明,菌株可用于Cr(Ⅵ)污染餐厨垃圾的治理,且有一定还原效果,为铬污染治理修复提供了一个可行途径。
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公开(公告)号:CN110433796B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910804262.6
申请日:2019-08-28
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J23/42 , B01J23/46 , B01J23/52 , C01B3/06 , C02F1/58 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯量子点稳定的贵金属纳米颗粒催化剂的制备方法,以贵金属为原料,石墨烯量子点为稳定剂,在去离子水中充分搅拌混合二者,随后加入还原剂充分反应后,即可得到一种石墨烯量子点稳定的贵金属纳米颗粒催化剂。此方法制备的贵金属纳米颗粒能够在水溶液中稳定存在,具有优良的水分散性,颗粒大小均匀。制备的贵金属纳米颗粒具有优异的催化活性,在应对能源危机与解决环境污染上,可以用作氨硼烷、硼氢化钠和四羟基二硼等氢源的水解产氢催化剂,其中金纳米颗粒还可用作降解工业废水中的污染物对硝基苯酚。
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