利用O3/H2O2杀灭蚤类浮游动物的水处理方法

    公开(公告)号:CN1263687C

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200410013794.1

    申请日:2004-05-31

    Abstract: 利用O3/H2O2杀灭蚤类浮游动物的水处理方法,它涉及一种水处理方法。现有的预投氯、氨杀灭蚤类浮游动物的方法增加了出水中消毒后的副产物的含量,对饮用水安全造成了影响。本发明的方法为:向常规处理前的原水中预通臭氧和投加过氧化氢,每升原水中臭氧的通入量为2.0~2.5mg,过氧化氢投加量为4~10mg,臭氧和过氧化氢在原水中的停留时间为20~30分钟。本发明的方法不会产生二次污染,不产生三卤甲烷等“三致”副产物,不会增加水的致突变性。采用本发明的方法只需在原有臭氧化设备上加一个过氧化氢加料系统即可,适合于大规模水处理过程。实验证明,本发明的方法效果明显、可靠,利于推广应用。

    水中剑水蚤个体数量的检测方法

    公开(公告)号:CN1243105C

    公开(公告)日:2006-02-22

    申请号:CN200310107713.X

    申请日:2003-11-20

    Abstract: 水中剑水蚤个体数量的检测方法,它涉及一种对于水中剑水蚤个体数量的检测方法。水中剑水蚤个体数量的检测是研究过程的难点。本发明检测方法为:首先将盛装待测水样的烧杯(1)置于深颜色底面(2)上,在烧杯(1)的斜上方水平设置一个荧光灯管(3),荧光灯管(3)与烧杯(1)侧壁呈切线方向设置;然后用玻璃棒沿烧杯(1)的内壁轻轻搅拌3~4下,静止1分钟后,在与荧光灯管(3)对应的烧杯(1)的另一侧位置上,操作人员在烧杯(1)的正上方用肉眼观测记录水中浮游动物的数量即可。使用本发明的方法,操作简单方便,具有极高的可行性。

    利用臭氧杀灭蚤类浮游动物的水处理方法

    公开(公告)号:CN1194905C

    公开(公告)日:2005-03-30

    申请号:CN03132497.5

    申请日:2003-07-10

    Abstract: 利用臭氧杀灭蚤类浮游动物的水处理方法,它涉及一种水处理方法。现在采用预投氯、氨的预氯化工艺杀灭蚤类浮游动物的水处理方法,存在着不但影响饮用水的安全,而且仍然不能对水蚤类浮游动物进行完全有效的去除的弊病。本发明的方法为:向常规处理前的原水中预通臭氧,每升原水中的臭氧通入量为2.5~3.0mg,向原水中通入臭氧的时间为15~20分钟。本发明的方法效果明显、可靠,与氯气杀灭法相比,臭氧杀蚤在杀灭效果、安全性、经济性角度等方面优于氯气杀灭法。本发明能够有效的控制水中的水蚤类浮游动物,从而保证出厂水水质指标的合格,而且使用本方法,操作安全、方便,具有极高的可行性。

    利用O3/H2O2杀灭蚤类浮游动物的水处理方法

    公开(公告)号:CN1583596A

    公开(公告)日:2005-02-23

    申请号:CN200410013794.1

    申请日:2004-05-31

    Abstract: 利用O3/H2O2杀灭蚤类浮游动物的水处理方法,它涉及一种水处理方法。现有的预投氯、氨杀灭蚤类浮游动物的方法增加了出水中消毒后的副产物的含量,对饮用水安全造成了影响。本发明的方法为:向常规处理前的原水中预通臭氧和投加过氧化氢,每升原水中臭氧的通入量为2.0~2.5mg,过氧化氢投加量为4~10mg,臭氧和过氧化氢在原水中的停留时间为20~30分钟。本发明的方法不会产生二次污染,不产生三卤甲烷等“三致”副产物,不会增加水的致突变性。采用本发明的方法只需在原有臭氧化设备上加一个过氧化氢加料系统即可,适合于大规模水处理过程。实验证明,本发明的方法效果明显、可靠,利于推广应用。

    水中剑水蚤类浮游动物个体数量的检测方法

    公开(公告)号:CN1544926A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310107713.X

    申请日:2003-11-20

    Abstract: 水中剑水蚤类浮游动物个体数量的检测方法,它涉及一种对于水中剑水蚤类浮游动物个体数量的检测方法。水中剑水蚤类浮游动物个体数量的检测是研究过程的难点。本发明检测方法为:首先将盛装待测水样的烧杯(1)置于深颜色底面(2)上,在烧杯(1)的斜上方水平设置一个荧光灯管(3),荧光灯管(3)与烧杯(1)侧壁呈切线方向设置;然后用玻璃棒沿烧杯(1)的内壁轻轻搅拌3~4下,静止1分钟后,在与荧光灯管(3)对应的烧杯(1)的另一侧位置上,操作人员在烧杯(1)的正上方用肉眼观测记录水中浮游动物的数量即可。使用本发明的方法,操作简单方便,具有极高的可行性。

    易馈电的宽带双极化可重构透射天线阵列

    公开(公告)号:CN120016161A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202411908136.2

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明涉及双极化天线制造技术领域,具体的说是一种易馈电的宽带双极化可重构透射天线阵列,设有:馈源天线、直流偏置网络以及两个以上双极化可重构单元,其中,两个以上的双极化可重构透射天线单元,其中每个双极化可重构透射天线单元由两个完全相同的可重构透射单元正交排布在同一平面形成,所述可重构透射单元中设有两个线极化并沿同一方向排列的偶极子,两个偶极子形成有源接收偶极子和无源非对称发射偶极子的接收发射结构,两个偶极子通过一个公共接地点分开,并通过一个金属化的通孔连接,且在每个偶极子单元旁边并联一个偶极子作为无源寄生旁路以拓展天线带宽,接收偶极子集成了两个pin二极管。

    用于密封电子设备多余物定位的多通道脉冲提取、匹配方法及设备

    公开(公告)号:CN117874493B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410048076.5

    申请日:2024-01-12

    Abstract: 用于密封电子设备多余物定位的多通道脉冲提取、匹配方法及设备,属于密封电子设备多余物监测技术领域。为了解决现有的多通道脉冲提取与匹配方法存在针对连续多脉冲进行脉冲提取不准确的问题,以及由于部分通道的缺失值或异常符号从而导致匹配错误的问题。本发明先采用两级可变多门限脉冲提取算法提取脉冲,根据正态分布的3σ分布准则,在第一阶段中设置峰值能量阈值、端点能量阈值和端点过零率阈值,在第二阶段中重新设置端点能量阈值和端点过零率阈值,进行检测,并基于两阶段的信号持续时间比确定当前脉冲的真正的起始时刻和真正的结束时刻。然后以距离多余物最远通道的多余物信号中脉冲为参考,采用阈值判定搜索脉冲匹配算法进行多通道的匹配。

    双层容腔式液体变色眼镜
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104765162B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510180165.6

    申请日:2015-04-16

    Inventor: 李松晶 张敏 蔡申

    CPC classification number: G02C7/105

    Abstract: 一种双层容腔式液体变色眼镜,包括镜框、镜片、无色流体执行机构、有色流体、无色流体、弹性薄膜、无色流体容腔、有色流体容腔和弹性有色流体储存腔,镜片的内部由无色流体容腔、有色流体容腔和弹性薄膜组成,无色流体容腔和有色流体容腔之间由弹性薄膜隔开;无色流体执行机构安装在镜框的两个镜腿的外侧,无色流体储存在无色流体执行机构中,无色流体执行机构通过管路和无色流体容腔相连;弹性有色流体储存腔安装在镜框的两个镜腿的内侧,有色流体储存在弹性有色流体储存腔中,弹性有色流体储存腔通过管路与有色流体容腔相连。本发明通过无色流体在容腔内的压力变化使薄膜变形来控制有色流体在镜片和储存腔之间的循环流动从而改变镜片的颜色。

    分离糖精钠的改性硅胶纳米分子印迹聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN104262524B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410465595.8

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 分离糖精钠的改性硅胶纳米分子印迹聚合物的制备方法。本发明涉及分离糖精钠的分子印迹聚合物的制备方法。本发明为了解决目前没有一种可分离糖精钠的分子印迹聚合物的问题。本发明的方法:一、制备SiO2纳米粒子;二、制备氨基改性SiO2纳米粒子;三、制备改性硅胶纳米分子印迹聚合物。本发明的分离糖精钠的改性硅胶纳米分子印迹聚合物对糖精钠的最大饱和吸附量为8.5~9.5mg/g,吸附效率高,吸附时间为180min,吸附时间短,存放于氮气氛围下,30天后其吸附效率仍为原有的90%,重复利用率高,可应用于分离糖精钠领域。

    分离糖精钠的改性硅胶纳米分子印迹聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN104262524A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410465595.8

    申请日:2014-09-12

    Abstract: 分离糖精钠的改性硅胶纳米分子印迹聚合物的制备方法。本发明涉及分离糖精钠的分子印迹聚合物的制备方法。本发明为了解决目前没有一种可分离糖精钠的分子印迹聚合物的问题。本发明的方法:一、制备SiO2纳米粒子;二、制备氨基改性SiO2纳米粒子;三、制备改性硅胶纳米分子印迹聚合物。本发明的分离糖精钠的改性硅胶纳米分子印迹聚合物对糖精钠的最大饱和吸附量为8.5~9.5mg/g,吸附效率高,吸附时间为180min,吸附时间短,存放于氮气氛围下,30天后其吸附效率仍为原有的90%,重复利用率高,可应用于分离糖精钠领域。

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