一种可控太阳池非对流层厚度的装置

    公开(公告)号:CN110032217B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910311907.2

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种可控太阳池非对流层厚度的装置,涉及太阳池技术领域,主要包括厚度调节模块和厚度维持模块组成;其中,厚度调节模块由底端转轴、太阳池侧壁、光感应装置、控制装置、液压设备组成,太阳池侧壁可根据光照强度控制太阳池侧壁展开或闭合一定的角度,以控制非对流层的厚度;厚度维持模块主要由浓度测量仪、滑动侧壁、移动挡板、阀门、过滤槽、换热器、储水槽组成。本发明能够根据光照强度以及所测非对流层上层浓度,调节并控制非对流层的厚度,使得盐梯度太阳池的非对流层保持稳定,既增强了太阳池的集热能力,又增强了其蓄热能力。

    一种柴油降解菌固定化颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104911172B

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201510298554.9

    申请日:2015-06-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种柴油降解菌固定化颗粒的制备方法,其主要是将卤虫卵壳载体烘干处理后研磨成并高压灭菌;用LB培养基培养菌株Arthrobacter与高压灭菌的卤虫卵壳进行混合,在100~130rpm/min、25~37℃条件下吸附培养4‑10h,吸附后,在无菌条件下,6000~12000rpm/min离心2~10min,将上层清液弃去,将卤虫卵壳载体加入到海藻酸钠溶液中,混合均匀后,再用移液枪将上述海藻酸钠溶液滴加到氯化钙溶液中,交联20‑50min,得到3~5mm固定化颗粒;用无菌双蒸水将固定化颗粒表面没有包被的菌株冲洗下来,即得到柴油降解菌固定化颗粒,在4℃条件下保存。本发明操作简单、无二次污染,制得的固定化颗粒对柴油的降解性最高可达到65%。

    一种纳米金球壳光敏脂质体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104922069A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510282322.4

    申请日:2015-05-28

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种纳米金球壳光敏脂质体,该载药系统由常规药物脂质体和金纳米球壳结构组成。该光敏脂质体的制备方法主要是:先在包覆有蟛蜞菊内酯的脂质体表面结合上半胱氨酸,使其表面富含巯基基团;然后利用还原剂硼氢化钠还原氯化金,得到金纳米颗粒;最后将巯基修饰的脂质体与金纳米颗粒按一定比例混合,并在特定条件下孵育,即得到纳米金球壳光敏脂质体。本发明可在常温常压及温和的条件下完成,工艺简单,反应易于控制,得到的脂质体形貌规则,粒径分布在200-250nm,其能够有效吸收700-850nm近红外光,并具有极佳的光热转换性能。

    一种柴油降解菌固定化颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN104911172A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510298554.9

    申请日:2015-06-03

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种柴油降解菌固定化颗粒的制备方法,其主要是将卤虫卵壳载体烘干处理后研磨成并高压灭菌;用LB培养基培养菌株Arthrobacter与高压灭菌的卤虫卵壳进行混合,在100~130rpm/min、25~37℃条件下吸附培养4-10h,吸附后,在无菌条件下,6000~12000rpm/min离心2~10min,将上层清液弃去,将卤虫卵壳载体加入到海藻酸钠溶液中,混合均匀后,再用移液枪将上述海藻酸钠溶液滴加到氯化钙溶液中,交联20-50min,得到3~5mm固定化颗粒;用无菌双蒸水将固定化颗粒表面没有包被的菌株冲洗下来,即得到柴油降解菌固定化颗粒,在4℃条件下保存。本发明操作简单、无二次污染,制得的固定化颗粒对柴油的降解性最高可达到65%。

    一种对静态脑电信号的分析方法

    公开(公告)号:CN110338787A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910634840.6

    申请日:2019-07-15

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种对静态脑电信号的分析方法,本发明通过采集受试者静态的脑电信号对其进行有效分析,获得准确的脑电信号的复杂度,可利用复杂度值进一步衡量脑功能数据;对于准确获得脑电信号的复杂度值,在本发明中通过将静态脑电信号进行降采样、带通滤波处理后,再次进行多变量模态分解,并去除最高层分量和最低层分量,有效计算出组合后的时间序列的复杂度,最后对18段的复杂度进行平均,并获取不同通道脑区空间的复杂度值。利用其可以实现对脑功能进行有效评价;在本发明中对脑卒中受试者的药物溶栓前后的静态脑电信号进行采集,有效获得其复杂度值,利用其复杂度值的变化进一步评估药物对受试者的溶栓效果。

    一种可控太阳池非对流层厚度的装置

    公开(公告)号:CN110032217A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910311907.2

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种可控太阳池非对流层厚度的装置,涉及太阳池技术领域,主要包括厚度调节模块和厚度维持模块组成;其中,厚度调节模块由底端转轴、太阳池侧壁、光感应装置、控制装置、液压设备组成,太阳池侧壁可根据光照强度控制太阳池侧壁展开或闭合一定的角度,以控制非对流层的厚度;厚度维持模块主要由浓度测量仪、滑动侧壁、移动挡板、阀门、过滤槽、换热器、储水槽组成。本发明能够根据光照强度以及所测非对流层上层浓度,调节并控制非对流层的厚度,使得盐梯度太阳池的非对流层保持稳定,既增强了太阳池的集热能力,又增强了其蓄热能力。

    一种太阳池用增强蓄热装置及方法

    公开(公告)号:CN110017622A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910311804.6

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种太阳池用增强蓄热装置,在太阳池外侧并排设置了多个导热管,导热管内设置制冷剂,本发明还提供一种太阳池增强蓄热方法,白天时,集热器吸收太阳光能量并对第一吸热部内的制冷剂加热,使制冷剂气化,气化后的制冷剂通过第一绝热部到达放热部,冷凝器令气态的制冷剂冷凝,制冷剂放热对太阳池底部的下对流层进行加热,液化后的制冷剂通过第二绝热部进入第二吸热部,重新吸收集热器的热量,形成循环;晚上时,第一吸热部和第二吸热部翻转覆盖住太阳池的开口,减少太阳池能量耗散。通过导热管实现对太阳池下对流层的直接加热,同时,在晚上减少外界环境与太阳池上对流层之间的热量交换,有效减少太阳池能量耗散。

    一种壳聚糖和聚乙二醇联合修饰的蟛蜞菊内酯纳米脂质体及制备方法

    公开(公告)号:CN103919729B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410106387.9

    申请日:2014-03-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种壳聚糖和聚乙二醇联合修饰的蟛蜞菊内酯纳米脂质体,其包括长循环脂质体和包裹于其中的药物活性成分,该长循环脂质体为脂质体表面被壳聚糖和聚乙二醇联合修饰的脂质体,该活性成分为蟛蜞菊内酯,将蟛蜞菊内酯包封于脂质体双层膜之间。该纳米脂质体的制备方法主要是:将蟛蜞菊内酯、大豆卵磷脂和胆固醇溶解于无水乙醇中,恒温磁力搅拌得到均一的油相,再将聚乙二醇-2000和壳聚糖加入到水化介质磷酸缓冲液中恒温磁力搅拌得到水相;将上述油相逐滴滴入水相中,得脂质悬液;去除无水乙醇,采用细胞超声粉碎机冰浴下将其间隔性超声。本发明可在常温常压及温和的条件下完成,工艺简单,反应易于控制,得到的脂质体具理想的形貌,提高其生物利用率。

    一种三向旋转的水合物均质生成装置

    公开(公告)号:CN118874379A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410929314.3

    申请日:2024-07-11

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种三向旋转的水合物均质生成装置,该生成装置包括旋转组件、反应釜、摄像机、低温水槽及支撑滚柱。旋转组件包括两个与外部电机相连的磁力联轴器主转子和三个固定在反应釜前、左、下三个方向的磁力联轴器副转子,反应釜包括釜体、安装有注气阀的上端盖、透明视窗、温度传感器、压力传感器、用于传递温压数据的无线传输终端以及便于拆卸维修的后端盖。本发明提供了一种结构新颖、可实时监测的水合物均质生成装置。反应釜的球形内腔有利于生成具有各向同性特性的水合物,通过磁力联轴器主转子与副转子的配合使用可实现反应釜绕三个旋转轴轮流旋转,以实现物料的均匀混合,生成粒径分布均匀、形态结构稳定的均质水合物。

    一种强化自保护效应的冰壳分级式水合物开采装置及方法

    公开(公告)号:CN117365390A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311472278.4

    申请日:2023-11-07

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种强化自保护效应的冰壳分级式水合物开采装置及方法,该开采装置包括采掘组件、分离除砂仓、储存仓、冰壳生产仓和混合仓。水合物由采掘组件开采粉碎成粒径不一的水合物颗粒后,送入分离除砂仓被分离后存于各级储存仓并将残渣排出,后送入冰壳生产仓内使水合物颗粒被包裹上不同尺寸的球形冰壳后于混合仓与海水混合后举升上输。通过强化水合物的自保护效应减缓水合物的自分解,并通过分析井筒反馈的温压信息,动态调节上输水合物颗粒的粒径、流量流速及混合比例,控制水合物上输过程中有序分级分解。本发明可以实现在密闭输送管线内的可控有序分解,提高固态流化方法开采水合物的安全性。

Patent Agency Ranking