一种模块化密闭珊瑚培养系统

    公开(公告)号:CN114208727B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111565044.5

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 卢晓林 赵经伦

    Abstract: 本发明公开了一种模块化密闭珊瑚培养系统,包括珊瑚培养模块、海水温控模块、水箱模块、海水生物净化模块、海水紫外净化模块、珊瑚光照模块和系统总控制模块。珊瑚培养模块为珊瑚培养生长提供密封空间和环境支撑;水箱模块提供海水循环动力;海水生物净化模块和海水紫外净化模块改善海水水质以符合珊瑚生存要求;海水温控模块对海水加热或制冷,控制培养系统内部温度;系统总控制模块对培养系统内各模块和部件控制并提供通讯支持,记录并输出设备参数。本发明在海洋微环境模拟能力上取得了重大提升,实现了珊瑚培养温度的精确控制、海水流速流向的相对调控、可调节的微生物环境,为海洋珊瑚培育和研究提供精准可控的微生态环境系统。

    PH和温度响应性的水溶性高分子复合体系的制备方法

    公开(公告)号:CN103755979B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410055750.9

    申请日:2014-02-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 卢晓林 李柏霖

    Abstract: 本发明涉及一种PH和温度响应性的水溶性高分子混合体系的制备方法。本体系为聚丙烯酸(PAA)与聚4-乙烯基吡啶(P4VP)的混合体系,制备方法包括:按照PAA:P4VP的单体单元摩尔比为1:5~5:1总浓度为1~10wt%的高分子水溶液若干组;调控各组P4VP和PAA混合溶液的PH使其在20-90℃范围内表现出温度敏感性。本发明采用水作为溶剂,便宜、安全、绿色环保,制备出的体系具有优良可控的上临界共溶温度(UCST),通过调节溶液的PH值可调控UCST的高低,在相同溶液的PH值下,增加PAA的百分含量,体系的UCST升高。本发明制备工艺简单,成本较低,具有广泛的应用前景。

    PH和温度响应性的水溶性高分子复合体系的制备方法

    公开(公告)号:CN103755979A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410055750.9

    申请日:2014-02-19

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 卢晓林 李柏霖

    Abstract: 本发明涉及一种PH和温度响应性的水溶性高分子混合体系的制备方法。本体系为聚丙烯酸(PAA)与聚4-乙烯基吡啶(P4VP)的混合体系,制备方法包括:按照PAA:P4VP的单体单元摩尔比为1:5~5:1总浓度为1~10wt%的高分子水溶液若干组;调控各组P4VP和PAA混合溶液的PH使其在20-90℃范围内表现出温度敏感性。本发明采用水作为溶剂,便宜、安全、绿色环保,制备出的体系具有优良可控的上临界共溶温度(UCST),通过调节溶液的PH值可调控UCST的高低,在相同溶液的PH值下,增加PAA的百分含量,体系的UCST升高。本发明制备工艺简单,成本较低,具有广泛的应用前景。

    一种高分子超薄膜相转变温度的测定方法

    公开(公告)号:CN104020185A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410274669.X

    申请日:2014-06-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 卢晓林 李柏霖

    Abstract: 本发明涉及一种高分子超薄膜相转变温度的测定方法。本发明将高分子超薄膜镀在基底上,采用脉冲式的一束可见光和一束红外光照射到镀在基底的高分子超薄膜上,由于金属基底的光学非线性响应将发射出一束可探测的表面等离子体的光学信号。通过测定不同温度下高分子超薄膜的结构变化对表面等离子体信号强度的扰动,即可得到信号强度随温度变化的曲线,该曲线的转折点即为相应高分子超薄膜的相转变温度。该方法测量简单,准确度高,重现性好,可以实现原位测量,具有广阔的应用前景。

    一种模块化密闭珊瑚培养系统

    公开(公告)号:CN114208727A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111565044.5

    申请日:2021-12-20

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 卢晓林 赵经伦

    Abstract: 本发明公开了一种模块化密闭珊瑚培养系统,包括珊瑚培养模块、海水温控模块、水箱模块、海水生物净化模块、海水紫外净化模块、珊瑚光照模块和系统总控制模块。珊瑚培养模块为珊瑚培养生长提供密封空间和环境支撑;水箱模块提供海水循环动力;海水生物净化模块和海水紫外净化模块改善海水水质以符合珊瑚生存要求;海水温控模块对海水加热或制冷,控制培养系统内部温度;系统总控制模块对培养系统内各模块和部件控制并提供通讯支持,记录并输出设备参数。本发明在海洋微环境模拟能力上取得了重大提升,实现了珊瑚培养温度的精确控制、海水流速流向的相对调控、可调节的微生物环境,为海洋珊瑚培育和研究提供精准可控的微生态环境系统。

    海水中浮动式立体化培养珊瑚的装置

    公开(公告)号:CN108207729A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810066144.5

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 海水中浮动式立体化培养珊瑚的装置,包括浮体、连接体和浮体连接件,连接体置于海水中;所述连接体包括连接物和基座;所述浮体与连接物相连接;所述连接物上设有基座;在基座上固定有珊瑚。该装置不仅可以用于珊瑚的超大规模培养,还可以作为海洋生态系统中的一些细菌、藻类等的附着地,或为其他生物如某些浮游动物提供栖息场所,扩大了海洋生物生长的表面积,具有重要的生态意义;该装置还可以根据实际情况调整各部件的材质及数量,且各部件可自由组合成不同的构型,具有广泛的适用性。

    一种高分子超薄膜相转变温度的测定方法

    公开(公告)号:CN104020185B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410274669.X

    申请日:2014-06-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 卢晓林 李柏霖

    Abstract: 本发明涉及一种高分子超薄膜相转变温度的测定方法。本发明将高分子超薄膜镀在基底上,采用脉冲式的一束可见光和一束红外光照射到镀在基底的高分子超薄膜上,由于金属基底的光学非线性响应将发射出一束可探测的表面等离子体的光学信号。通过测定不同温度下高分子超薄膜的结构变化对表面等离子体信号强度的扰动,即可得到信号强度随温度变化的曲线,该曲线的转折点即为相应高分子超薄膜的相转变温度。该方法测量简单,准确度高,重现性好,可以实现原位测量,具有广阔的应用前景。

    海水中浮动式立体化培养珊瑚的装置

    公开(公告)号:CN207803202U

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201820113940.5

    申请日:2018-01-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 海水中浮动式立体化培养珊瑚的装置,包括浮体、连接体和浮体连接件,连接体置于海水中;所述连接体包括连接物和基座;所述浮体与连接物相连接;所述连接物上设有基座;在基座上固定有珊瑚。该装置不仅可以用于珊瑚的超大规模培养,还可以作为海洋生态系统中的一些细菌、藻类等的附着地,或为其他生物如某些浮游动物提供栖息场所,扩大了海洋生物生长的表面积,具有重要的生态意义;该装置还可以根据实际情况调整各部件的材质及数量,且各部件可自由组合成不同的构型,具有广泛的适用性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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