一种从川蔓藻中提取对抗微藻化感物质的方法及应用

    公开(公告)号:CN110272331A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910626929.8

    申请日:2019-07-12

    Applicant: 南开大学

    Inventor: 卢学强 张欣

    Abstract: 本发明公开了一种从川蔓藻中提取对抗微藻化感物质的方法。采用石油醚做溶剂从川蔓藻中提取化感物质,浸提时石油醚和川蔓藻按照1:10(m:v)比例在15-30℃条件下浸提三次,浸抽提后有机相混合,减压浓缩挥发机溶剂,得到川蔓藻化感物质,稀释后进行抑藻应用。实验结果显示川蔓藻石油醚提取的化感物质对铜绿微囊藻具有高效抑制作用,化感物质添加量在90-200mg/L,对铜绿微囊藻抑藻率为50-95%,七天半抑制率浓度为92mg/L。且30天后化感物质可自然降解,不会对水环境造成二次污染。本发明具有提取方法简单,生态安全性高等特点,为水环境保护领域应用化感物质抑制蓝藻水华的方法提供了科学依据。

    基于飞秒激光写入的晶体光波导散斑温度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN108362394B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810146246.8

    申请日:2018-02-12

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光写入的晶体光波导散斑温度测量方法及系统,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、采用飞秒激光写入技术在立方系晶体中写入通道型包层光波导;步骤2、采用端面耦合技术将不同波长的激光耦合进入所述步骤1的通道型包层光波导,并在改立方系晶体温度的同时记录温度变化过程中通道型包层光波导出射端的散斑图;步骤3、对步骤2中不同温度下所收集的散斑图样进行计算处理来解析温度变化。本发明利用飞秒激光写入技术制备的不同几何形状的晶体波导可以提高温度测量的测量精度,扩大温度测量的动态范围。

    基于飞秒激光写入的晶体光波导散斑温度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN108362394A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810146246.8

    申请日:2018-02-12

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于飞秒激光写入的晶体光波导散斑温度测量方法及系统,其技术特点在于:包括以下步骤:步骤1、采用飞秒激光写入技术在立方系晶体中写入通道型包层光波导;步骤2、采用端面耦合技术将不同波长的激光耦合进入所述步骤1的通道型包层光波导,并在改立方系晶体温度的同时记录温度变化过程中通道型包层光波导出射端的散斑图;步骤3、对步骤2中不同温度下所收集的散斑图样进行计算处理来解析温度变化。本发明利用飞秒激光写入技术制备的不同几何形状的晶体波导可以提高温度测量的测量精度,扩大温度测量的动态范围。

    一种海洋天然气水合物快速取样系统及方法

    公开(公告)号:CN114577519A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210326697.6

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种海洋天然气水合物快速取样系统,包括双壁钻杆和依次通过管路连通的分离器、钻井液固控池、第一循环泵、换热装置、钻井液储存池、第二循环泵,第二循环泵的出水口与双壁钻杆的环空的顶部连通,双壁探杆的中间通道的顶部出料口与分离器的进料口连通,环空的底部通过通孔与中间通道的底部连通,通孔倾斜设置,且通孔靠近环空的一端低于通孔靠近中间通道的一端,双壁钻杆的底端安装有钻头;分离器用于分离海洋天然气水合物和钻井液,钻井液固控池用于清除钻井液中的固相颗粒,换热装置用于冷却钻井液。本发明的海洋天然气水合物快速取样系统及方法提高了海洋天然气水合物取样的效率和岩心质量。

Patent Agency Ranking