一种水体脱氮方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114314861B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202210037017.9

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种水体脱氮方法。该方法包括以下过程:将原水通入到微生物反应器中,原水在反应器内依次流经固载于多孔载体上的氨氧化古菌和厌氧氨氧化细菌,并进行氧化还原反应,得到脱氮后的出水。在本发明中,原水中的铵根离子首先由氨氧化古菌氧化为亚硝酸根,之后再由厌氧氨氧化细菌将亚硝酸根还原为氮气,完成脱氮。本发明提供的方法以微生物反应器作为水体处理的主体装置,氨氧化古菌和厌氧氨氧化细菌固载于微生物反应器的多孔载体内,可以有效避免脱氮菌随水流失损耗,确保脱氮菌在反应器内得到良好的富集,从而保证良好的脱氮效率。

    一种全自养生物脱氮装置及方法

    公开(公告)号:CN114368835A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210038288.6

    申请日:2022-01-13

    Inventor: 徐方成 李欣 叶玲

    Abstract: 本发明公开了一种全自养生物脱氮装置及方法,该方法采用氢氧化反硝化菌和厌氧氨氧化菌联合脱氮,将废水中的铵根和硝酸根转化为氮气,同时深度去除废水中的硝氮和氨氮,无需额外添加有机碳源、完全自养,显著降低了脱氮的能耗和成本,且可长期运行,其生物反应器的出水总氮≤1mgN/L,水质可达地表水III类标准。

    一种以锗为隧穿结的硅基三结太阳能电池

    公开(公告)号:CN102779865A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210282587.0

    申请日:2012-08-09

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02E10/544

    Abstract: 一种以锗为隧穿结的硅基三结太阳能电池,涉及一种太阳能电池。设有Si底电池、Ge隧穿结、GaAs中间电池、AlGaAs/InGaP隧穿结、InGaP顶电池和接触层,所述Si底电池构建在P型Si衬底上,Ge隧穿结连接Si底电池与GaAs中间电池,AlGaAs/InGaP隧穿结连接GaAs中间电池与InGaP顶电池,接触层设于InGaP顶电池上。Ge隧穿结将Si与GaAs之间形成失配位错和反相畴的区域有效分割,解决了Si底电池与Ⅲ-Ⅴ族子电池间的串联、晶格匹配以及反相畴问题,有利于提高电池外延的晶体质量和电池转换效率。

    一种全自养生物脱氮方法

    公开(公告)号:CN114368835B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210038288.6

    申请日:2022-01-13

    Inventor: 徐方成 李欣 叶玲

    Abstract: 本发明公开了一种全自养生物脱氮方法,该方法采用氢氧化反硝化菌和厌氧氨氧化菌联合脱氮,将废水中的铵根和硝酸根转化为氮气,同时深度去除废水中的硝氮和氨氮,无需额外添加有机碳源、完全自养,显著降低了脱氮的能耗和成本,且可长期运行,其生物反应器的出水总氮≤1 mg N/L,水质可达地表水III类标准。

    一种可控纳米裁剪石墨烯的方法

    公开(公告)号:CN109399626A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811564688.0

    申请日:2018-12-20

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种可控纳米裁剪石墨烯的方法,涉及石墨烯。利用聚焦电子束在钨针尖的尖端沉积无定形碳纳米棒再晶化,或直接用钨针尖尖端粘附纳米碳葱或石墨片,制备纳米刀;再在钨针尖和金丝两端电极上施加恒定的偏压,并以纳米尺度的步长精确移动纳米刀,逐步对石墨烯的边缘进行任意精确的裁剪。通过这种裁剪技术,不仅可以得到任意想要的形状、尺寸和大小,裁剪的边缘也很平滑。通过拍摄石墨烯的电子衍射照片,可获得各个手性方向,进而去切出相应手性结构的边缘。可裁剪出任意形状图案的少层石墨烯,不像金属颗粒刻蚀那样只能获得固定角度的边缘形状。对裁剪边缘的晶体结构和手性进行可控裁剪。裁剪出来的边缘很精确、很平滑,粗糙度在1~2nm以下。

    一种水体脱氮方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114314861A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210037017.9

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,尤其涉及一种水体脱氮方法。该方法包括以下过程:将原水通入到微生物反应器中,原水在反应器内依次流经固载于多孔载体上的氨氧化古菌和厌氧氨氧化细菌,并进行氧化还原反应,得到脱氮后的出水。在本发明中,原水中的铵根离子首先由氨氧化古菌氧化为亚硝酸根,之后再由厌氧氨氧化细菌将亚硝酸根还原为氮气,完成脱氮。本发明提供的方法以微生物反应器作为水体处理的主体装置,氨氧化古菌和厌氧氨氧化细菌固载于微生物反应器的多孔载体内,可以有效避免脱氮菌随水流失损耗,确保脱氮菌在反应器内得到良好的富集,从而保证良好的脱氮效率。

    一种全血中循环肿瘤细胞无损伤快速捕捉和释放的方法

    公开(公告)号:CN111337328A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010292836.9

    申请日:2020-04-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种全血中循环肿瘤细胞无损伤快速捕捉和释放的方法,涉及生物技术与生物医药领域,采用磁纳米捕获探针捕获循环肿瘤细胞,所述磁纳米捕获探针为叶酸修饰的磁性纳米粒子,磁纳米捕获探针上的叶酸与循环肿瘤细胞表面的叶酸受体特异性的结合,从而在外加磁场上实现循环肿瘤细胞的捕获和分离。该方法中以叶酸代替抗体,降低循环肿瘤细胞磁分离的成本且该磁纳米捕获更稳定更易长时间储存。此外,该方法可实现循环肿瘤细胞的捕获后的释放,使得磁珠从循环肿瘤细胞表面脱落,便于随后的应用研究。经释放后的循环肿瘤细胞具有较高的活性,可用于循环肿瘤细胞相关的后续研究,如检测计数、体外培养、耐药性分析、基因测序以及蛋白质组学研究等。

    大口径光学元件轮廓的一次拼接测量装置

    公开(公告)号:CN103822605B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201410098960.6

    申请日:2014-03-18

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 大口径光学元件轮廓的一次拼接测量装置,涉及一种光学元件轮廓的测量装置。设有Y轴直线电机、Y轴直线导轨、底座、运动控制器、立柱、横梁、测量传感器、直线运动丝杆螺母副、联轴器、测头运动驱动电机、Z轴直线导轨、Z轴直线电机、测头连接座、Z轴工作台、X轴工作台、X轴直线导轨、X轴直线电机、工件、工件回转台、连接座、旋转电机、Y轴工作台和计算机。可实现一次拼接测量,特别针对大口径工件减少了测量步骤,测量过程简单,测量效率高,结构简单紧凑,操作方便。

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