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公开(公告)号:CN120059917A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510119296.7
申请日:2025-01-24
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种升降梯式多通道eDNA自动定点富集装置,涉及深海微生物采样技术领域,包括:过滤舱室、水密舱室;过滤舱室含导水立柱组件、40个以上过滤膜盒、基座、泵头组件等,导水立柱组件的活塞可在丝杠电机驱动下切换过滤膜盒,实现海水精准分配,每个采样点4片过滤膜同时过滤,提升效率。水密舱室的主控器控制丝杠电机和水泵电机,依据潜器命令自动完成采样控制,其特殊密封设计维持内部常压。基座过滤器兼具压力平衡和初级过滤功能。该装置结构紧凑、耐腐蚀,能在深海原位高效采集多时间序列微生物样本,满足深海采矿等活动中的环境监测需求,为深海微生物研究提供有力工具。
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公开(公告)号:CN120010478A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510120480.3
申请日:2025-01-25
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种基于凸包算法的植保无人机不规则农田路径规划方法,包括:获取农田边界点的坐标数据集进行去噪,得到去噪数据集;引入凸包算法,遍历去噪数据集中所有坐标,找到多个凸包点并连接,生成最小外接矩形,随机选取一条边设定参考航向角;引入Yolov7‑tiny模型并随机选取最小外接矩形的一角,进行实时的边缘检测,找到实际的农田边缘;根据无人机的加速度传感器检测的加速度计算无人机运动过程中的倾斜补偿,得到实际航向角;使实际航向角与参考航向角一致,在实际的农田边缘调整参考航向角的角度向农田内侧转动90度,实现往返式的农田路径规划;本发明解决了植保无人机在不规则作业时路径规划的难题,减少了边界遗漏和路径冗余,提升了不规则农田路径规划的精准性,大大提高了农业作业效率。
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公开(公告)号:CN114235712B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202111493998.X
申请日:2021-12-08
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于手性金属纳米结构阵列的单分子传感器,包括:透明基底,设置在透明基底上的手性金属纳米结构阵列,手性金属纳米结构阵列由多个Z字形金属纳米单元周期性排列构成;每个Z字形金属纳米单元均为由三个长方体间隔排列的具有手性响应的纳米结构。本发明利用三个尺寸相同的金属纳米长方体构成一定间隙的平面Z字形手性结构,在左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的照射下,由于结构对左旋和右旋圆偏振光的透射存在差异,产生CD信号,并且在金属纳米长方体的边缘和间隙处产生巨大的电场增强现象。当单个分子存在于结构间隙处时,使CD信号发生一定变化,从而实现单分子的传感。本发明单分子传感器具有较高的灵敏度和精确度。
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公开(公告)号:CN119797486A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510036502.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能式光催化降解污染物实验装置,包括箱体、光源、太阳能发电模块、光催化降解结构和过滤结构;箱体倾斜设置且倾斜角度能够调节,箱体的箱板为透明板,箱体内由上至下设有多个依次串连的降解仓,光催化降解结构可转动地设于降解仓内;过滤结构设于降解仓内,光源设于箱体上并与太阳能发电模块电连接,光催化降解结构能够利用光源和/或太阳光对降解仓内的水样中污染物进行降解。通过设置的过滤结构能够将水体中的分子量大的物质截留,从而达到分离或浓缩的效果,提高水体降解效果;倾斜设置的箱体能够增大降解仓内水体的流速,提高降解效率,同时配合光催化降解结构可转动设置,使得水体在降解仓内流动时能够驱动光催化降解结构转动,使得水体与光催化降解结构上的光催化片充分接触,保证降解效果。
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公开(公告)号:CN119683744A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510016685.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 国家海洋环境监测中心 , 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种利用膜电极降解铜绿微囊藻及其藻毒素的方法,属于藻细胞及藻毒素处理技术领域,提供了一种利用膜电极降解铜绿微囊藻及其藻毒素的方法,包括:配制铸膜液,将所述铸膜液涂覆于RuO2‑Ti电极和/或SnO2‑Ti电极上,浸泡于去离子水中进行相转化,形成膜电极;污染溶液与NaCl混合,调节pH,得待处理污染溶液;利用膜电极作为阳极,钛网作为阴极,构建电催化过滤体系,待处理污染溶液依次流经阴极和阳极,电催化反应,降解铜绿微囊藻和/或铜绿微囊藻毒素。本发明能够高效降解铜绿微囊藻及其产生的藻毒素,显著提高了污染物的去除效果。
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公开(公告)号:CN119265033A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411460680.5
申请日:2024-10-18
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于双可伸缩微液滴障碍的海洋微生物颗粒多级分选装置,包括:微通道层和设置在微通道层上的样品海洋微生物颗粒入口、鞘流入口、油液入口、第一分选区、第二分选区、出口;样品入口注入混合颗粒样品;油液入口泵入油液,通过压力在微通道内形成圆弧形微液滴,且微液滴和微通道的间距可根据分选颗粒的尺寸不同进行调节。第一分选区和第二分选区均应用直流介电泳,通过两个外部电极作用在微通道中,在微液滴处产生不均匀电场,经过分选区域分选后的海洋微生物颗粒,基于尺寸根据受介电泳力大小的不同进入不同的出样口,以实现海洋微生物颗粒的多级分选。
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公开(公告)号:CN115594283B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202211350811.5
申请日:2022-10-31
Applicant: 大连海事大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/461 , C25B1/30 , C25B11/04 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铁钴双金属复合碳毡电极的制备方法及其应用,属于电化学高级氧化水处理技术领域。本发明以碳毡为基底,通过一步水热合成法制备得到铁钴双金属MOFs原位生长的改性碳毡电极,经过氮气氛围下碳化处理得到铁钴双金属复合碳毡电极。与目前常用的电极制备方法涂覆法和压片法相比操作简便,电极稳定性优异。将其作为工作阴极应用于非均相电芬顿污水处理方面时,表现出较高效的催化降解性能,较宽泛的pH应用范围和较低的能源消耗,与均相芬顿和分散非均相电芬顿处理方法相比,避免了铁泥二次污染物的产生,避免了催化剂的分离和回收。因此,本发明制备的铁钴双金属复合碳毡电极在污水处理方面具有较好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118153650A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410243692.6
申请日:2024-03-04
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开一种斜模态全光衍射神经网络设计方法与系统,属于计算成像技术领域。该方法包括:针对全光衍射神经网络中衍射掩膜之间光反射对光衍射计算的影响问题,采用了倾斜入射光的设计方案,并仿照“阶梯”模型构建了斜模态全光衍射神经网络结构;然后,设计入射光的入射角度和光波在x,y方向上的空间频率;接着,基于Rayleigh‑Sommerfeld衍射理论对该网络的前向传播和反向传播过程进行理论建模;最后,设置该网络的网络参数。本发明所提供的方法及系统结构简单,解决了衍射网络中衍射掩膜之间光的多重反射对光的衍射计算的干扰问题,使得衍射网络在实际应用中的效果更接近模拟计算,为光学神经网络技术在实际应用中的性能提升提供了一种有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN117645927A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311647087.7
申请日:2023-12-04
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于微流控芯片的线性浓度梯度微液滴封装装置及方法。本发明装置可以同时生成一系列线性浓度梯度的细胞培养液微液滴,包括:浓度梯度微流控芯片、液滴微流控芯片和玻璃基底层。首先,浓度梯度微流控芯片与液滴微流控芯片进行键和,通过微通道连通;之后将已经键合的浓度梯度微流控芯片和液滴微流控芯片与玻璃基底层键合,形成完整的微流控系统;浓度梯度微流控芯片生成一系列线性浓度梯度的细胞培养液,与液滴微流控芯片键合后,将细胞培养液封装在微液滴中,使微液滴成为一个培养皿,并在液滴微流控芯片的出口处连接导管,收集微液滴待后续观察使用。本发明具有试剂消耗少、成本低廉、操作便捷、易于集成、高通量等优点,在细胞生物学领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106323727B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201611039476.1
申请日:2016-11-21
Applicant: 大连海事大学
IPC: G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种基于微通道内液体拉力效应的颗粒分离装置及方法。装置包括微流控芯片、控制模块和微量注射泵。所述微流控芯片自上而下依次设置微流控芯片主体和基板,所述微流控芯片主体上凹刻有N条依次首尾相接的分离通道,所述分离通道交界处及首尾两端均设有储液孔;所述控制模块与安放在分离通道中交界孔后一定位置的电磁微阀相连通,通过调整电磁微阀的动作来实现分离通道的开路与断路;所述微量注射泵,与所述第一分离通道的进液孔相通,通过调节注入空气的速度来推动液体的流速。本装置成本低、结构简单、并且可以快速地进行在线分离。
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