利用废弃水泥砂浆的泡沫混凝土材料、混凝土及制备方法

    公开(公告)号:CN102040362A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010555418.0

    申请日:2010-11-23

    IPC分类号: C04B28/14 C04B18/16

    CPC分类号: Y02W30/95

    摘要: 本发明涉及一种利用废弃水泥砂浆制作泡沫混凝土材料、混凝土及制备方法,所述泡沫混凝土材料包括:废弃水泥砂浆、水泥、木胶粉、石膏、熟石灰、发泡剂泡沫。本发明利用废弃水泥砂浆制作的泡沫混凝土材料,一方面可以回收废弃水泥砂浆,有利于环境保护,另一方面,可以制作隔热、隔音、强度也较高泡沫混凝土砌块,大量应用于建筑工程中,减低建筑工程造价。对废弃水泥砂浆进行再利用,节约了成本,进行再利用后又不会对环境造成污染。

    利用废弃水泥砂浆的泡沫混凝土材料、混凝土及制备方法

    公开(公告)号:CN102040362B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201010555418.0

    申请日:2010-11-23

    IPC分类号: C04B28/14 C04B18/16

    CPC分类号: Y02W30/95

    摘要: 本发明涉及一种利用废弃水泥砂浆制作泡沫混凝土材料、混凝土及制备方法,所述泡沫混凝土材料包括:废弃水泥砂浆、水泥、木胶粉、石膏、熟石灰、发泡剂泡沫。本发明利用废弃水泥砂浆制作的泡沫混凝土材料,一方面可以回收废弃水泥砂浆,有利于环境保护,另一方面,可以制作隔热、隔音、强度也较高泡沫混凝土砌块,大量应用于建筑工程中,减低建筑工程造价。对废弃水泥砂浆进行再利用,节约了成本,进行再利用后又不会对环境造成污染。

    一种基于磁珠法高效富集空气介质微生物的方法

    公开(公告)号:CN104962472B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510395441.0

    申请日:2015-07-03

    IPC分类号: C12N1/00 C12N15/10

    摘要: 本发明提供一种基于磁珠法高效富集空气介质微生物的方法,包括:将滤膜放置到待测环境中进行吸附采样,将采样后的滤膜放入到提取容器中;加入pH值为2.0~2.5的酸性缓冲溶液,然后振荡5~10min,再进行超声分散10~20min;往提取容器中加入四氧化三铁磁珠,继续超声分散10~30s;另取一分离用容器,加入所述酸性缓冲溶液,然后将超声分散后的液体倒入其中,振荡混合均匀后静置1~10min,再进行磁珠分离,得到分离的磁珠。采用此技术方案,可在低成本前提下获得高富集量、高浓度、便于检测的空气介质微生物,有效的解决了空气介质微生物监测和分析过程中难追踪、难富集、难定量的问题。

    一种基于磁珠法高效富集空气介质微生物的方法

    公开(公告)号:CN104962472A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510395441.0

    申请日:2015-07-03

    IPC分类号: C12N1/00 C12N15/10

    摘要: 本发明提供一种基于磁珠法高效富集空气介质微生物的方法,包括:将滤膜放置到待测环境中进行吸附采样,将采样后的滤膜放入到提取容器中;加入pH值为2.0~2.5的酸性缓冲溶液,然后振荡5~10min,再进行超声分散10~20min;往提取容器中加入四氧化三铁磁珠,继续超声分散10~30s;另取一分离用容器,加入所述酸性缓冲溶液,然后将超声分散后的液体倒入其中,振荡混合均匀后静置1~10min,再进行磁珠分离,得到分离的磁珠。采用此技术方案,可在低成本前提下获得高富集量、高浓度、便于检测的空气介质微生物,有效的解决了空气介质微生物监测和分析过程中难追踪、难富集、难定量的问题。

    一种具有抗干扰实时监护的生理监测手环

    公开(公告)号:CN206543176U

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201621275289.9

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: A61B5/024 G01C22/00

    摘要: 本实用新型提供一种具有抗干扰实时监护的生理监测手环,单片机接收环境温度信息,环境湿度信息,人体心率信息,用户走路步数信息,时间信息,并将上述信息储存至存储器,同时将上述信息在显示屏上显示,当人体心率信息超出阈值时,通过报警提示模块发出报警信息,或者当用户走路步数信息达到预设的阈值时,通过报警提示模块发出报警信息;由于手环采集的生理信号较为微弱,还惨杂外界的环境信号影响,这里先通过放大电路进行信号放大,使获取的心率信号具有高增益和高共模抑制比,至少在80dB以上。低通滤波电路包括了对信号进行滤波,陷波以及积分比较对心率脉搏信号进行了处理,达到了处理的要求。使手环具有一定的抗干扰能力。