还原硝态氮为氨氮的方法
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111392822B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202010284954.5

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 一种还原硝态氮的方法,将清洗过的泡沫铜片浸泡于含有氢氧化钠和过硫酸铵混合水溶液中,泡沫铜片表面原位生长Cu(OH)2纳米线,再经水清洗后,将修饰了Cu(OH)2纳米线的泡沫铜电极作为阴极、Pt作为对电极,置于含Pd2+的电解质溶液中,在碱性环境下外加偏电压‑1.0V进行电沉积反应,反应完成并用水清洗后得到Pd‑Cu(OH)2纳米线修饰泡沫铜。本发明的阴极基底选用泡沫铜,导电性优良,电子传输迅速,且泡沫铜具有电容双电层特征,有利于阴极表面吸附带负电的硝态氮阴离子,解决了阴离子与阴极相斥的问题;泡沫铜上原位生成Cu(OH)2纳米线,其比表面积大,能够吸附更多的硝态氮;在Cu(OH)2纳米线表面电沉积Pd催化剂以快速催化NO3‑还原为NH4+。上述原因共同加快了硝态氮还原NH4+的过程,提升了反应的选择性。

    农机前方作业环境视觉感知透视效应的消除方法和系统

    公开(公告)号:CN112614045A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011490057.6

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种农机前方作业环境视觉感知透视效应的消除方法和系统,该方法包括:进行相机标定,得到相机内参和相机的安装参数;根据相机内参和相机的安装参数,构建单点透视坐标转换公式;其中,单点透视坐标转换公式用于将透视图片中任一点的坐标转换为世界坐标系对应的坐标,以及逆透视图中对应的坐标;农机作业过程中,在相机所采集到的透视图片内选取ROI顶点,并根据单点透视坐标转换公式和ROI顶点,确定逆透视变换矩阵;根据逆透视变换矩阵,对ROI顶点确定的区域范围内的各个单点进行逆透视变换,得到消除透视效应后的逆透视图。从而可以实现空间ROI到图像ROI的端到端直接转化,显著降低图像运算量。

    基于氧化石墨烯的核酸结合蛋白提取方法

    公开(公告)号:CN106928315B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201710223110.8

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 一种基于氧化石墨烯的核酸结合蛋白提取方法,属于新型蛋白富集技术领域。本发明通过将待测细胞加入含有氧化石墨烯的细胞裂解液中进行裂解,核酸以及核酸结合蛋白会被氧化石墨烯所吸附,形成氧化石墨烯‑核酸‑核酸结合蛋白复合物。离心收集复合物并将其重悬于蛋白变性液中并超声处理,最后收集上清液中的核酸结合蛋白即可。本发明成本低,操作简单,提取过程不到1分钟,可以简单高效的提取核酸结合蛋白,对于核酸结合蛋白质谱研究具有重要意义。

    一种自由流等电聚焦电泳微生物组分离制备的方法及应用

    公开(公告)号:CN111440722A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010139910.3

    申请日:2020-03-03

    Inventor: 肖华 姜晓腾 张岩

    Abstract: 本发明公开了一种自由流等电聚焦电泳微生物组分离制备的方法及应用,涉及微生物组分离技术领域,包括如下步骤:A、从微生物样品中除去人源细胞、细胞碎片以及黏蛋白;B、用活化液处理微生物,使其转变为适合分离的活化态;C、在自由流等电聚焦电泳仪中加入载体缓冲液,使得分离腔中形成线性pH梯度;D、将步骤B中得到的活化微生物进行自由流等电聚焦电泳分离。将经过分离的微生物进行基因测序鉴定,本发明可以将微生物组按照等电点大小分离制备成微生物组分,适用于各种来源复杂微生物组的分离,显著降低微生物组的复杂程度,减少测序技术因高丰度微生物干扰而造成的扩增偏差,增加微生物鉴定的深度,有助于发现复杂微生物组中新的微生物。

    还原硝态氮为氨氮的方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111392822A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010284954.5

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 一种还原硝态氮的方法,将清洗过的泡沫铜片浸泡于含有氢氧化钠和过硫酸铵混合水溶液中,泡沫铜片表面原位生长Cu(OH)2纳米线,再经水清洗后,将修饰了Cu(OH)2纳米线的泡沫铜电极作为阴极、Pt作为对电极,置于含Pd2+的电解质溶液中,在碱性环境下外加偏电压-1.0V进行电沉积反应,反应完成并用水清洗后得到Pd-Cu(OH)2纳米线修饰泡沫铜。本发明的阴极基底选用泡沫铜,导电性优良,电子传输迅速,且泡沫铜具有电容双电层特征,有利于阴极表面吸附带负电的硝态氮阴离子,解决了阴离子与阴极相斥的问题;泡沫铜上原位生成Cu(OH)2纳米线,其比表面积大,能够吸附更多的硝态氮;在Cu(OH)2纳米线表面电沉积Pd催化剂以快速催化NO3-还原为NH4+。上述原因共同加快了硝态氮还原NH4+的过程,提升了反应的选择性。

    光电催化-氯自由基脱氮方法

    公开(公告)号:CN107445244A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710693909.3

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 一种光电催化-氯自由基脱氮方法,其方法系统包括光阳极、阴极、参比电极、氨氮废水、光源、电解质溶液、石英反应池,所述光阳极、阴极和参比电极分别插入所述石英反应池内含有所述氨氮废水的电解质溶液中,在所述的光阳极、阴极之间施加0.5-1.25V的偏压,所述光源照射所述光阳极;所述的电解质溶液中添加有20mg/L-3000mg/L的氯离子并将pH调为2.0~6.0,所述氨氮废水含氮量2-50mg/L,本发明在光照作用下,氯离子在光阳极电极表面生成氯自由基,氯自由基与氨氮发生脱氮反应,从而高效地把氨氮转化为氮气实现脱氮。

    基于氧化石墨烯的核酸结合蛋白提取方法

    公开(公告)号:CN106928315A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710223110.8

    申请日:2017-04-07

    Abstract: 一种基于氧化石墨烯的核酸结合蛋白提取方法,属于新型蛋白富集技术领域。本发明通过将待测细胞加入含有氧化石墨烯的细胞裂解液中进行裂解,核酸以及核酸结合蛋白会被氧化石墨烯所吸附,形成氧化石墨烯‑核酸‑核酸结合蛋白复合物。离心收集复合物并将其重悬于蛋白变性液中并超声处理,最后收集上清液中的核酸结合蛋白即可。本发明成本低,操作简单,提取过程不到1分钟,可以简单高效的提取核酸结合蛋白,对于核酸结合蛋白质谱研究具有重要意义。

    同步处理含硫和含氮氧化物混合物的方法

    公开(公告)号:CN116422136A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310199221.5

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 一种同步处理含硫和含氮氧化物混合物的方法,分别采用MoS2/Fe2O3作为光阳极、铜纳米线修饰的泡沫铜作为阴极、Ag‑AgCl作为参比电极,并以氢氧化钠溶液吸收SO2和NOx混合物形成的亚硫酸根溶液和硝酸根溶液为电解质构成三电极体系的光电化学池,通过用铜纳米线修饰的泡沫铜阴极还原硝酸根为氨氮,MoS2/Fe2O3光阳极原位活化亚硫酸根为亚硫酸根自由基和硫酸根自由基,然后硫酸根自由基选择性氧化氨氮为氮气,从而实现含硫和含氮氧化物混合物的同步处理。该方法具有选择性高、快速、高效、节能的特点。

    基于金属有机骨架纳米材料的膜蛋白及膜相关蛋白提取方法

    公开(公告)号:CN113567206B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110819413.2

    申请日:2021-07-20

    Inventor: 肖华 张宝会 张岩

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架纳米材料的膜蛋白及膜相关蛋白提取方法;包括如下步骤:S1、制备ZIF‑67悬液,使ZIF‑67纳米材料充分分散于NH4HCO3溶液;S2、将ZIF‑67悬液与细胞裂解液混合孵育,利用ZIF‑67与膜蛋白的疏水相互作用吸附膜蛋白及膜相关蛋白;S3、使用SDS洗脱膜蛋白及膜相关蛋白,并对其进行质谱分析。本发明根据ZIF‑67纳米材料和膜蛋白疏水结构域之间的相互作用,可以选择性地捕获膜蛋白及膜相关蛋白。本发明适用于细胞、组织、微生物中膜蛋白及膜相关蛋白的分离提取,是一种简单且高效的膜蛋白及膜相关蛋白提取方法,有助于膜蛋白及膜相关蛋白的生物医药应用。

    平板型蒸发器优化散热装置

    公开(公告)号:CN111707117B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202010481952.5

    申请日:2020-05-29

    Inventor: 李健 洪芳军 张岩

    Abstract: 一种平板型蒸发器优化散热装置,包括:基底、气液腔隔板和盖板一体封装壳体结构,加热基底设有低导热填充件,盖板上设有冷凝回流液体入口和蒸发气体出口,气液腔隔板上布置供液通道和排气管。本发明基于平板蒸发器结构要求和多孔吸液芯流动传热特性机理,通过设置分布式供液通道实现区域化补液,降低液体分布不均匀特性,提高吸液芯补液效应。此外,吸液芯和补偿腔之间隔断设计,能够有效减弱传统常规平板蒸发器中的漏热问题。蒸发器基底内表面设置针肋结构,表面做颗粒烧结处理,进而强化换热特性。在多种优化结构下,此种分布式平板蒸发器散热装置,优选有效提高蒸发器的换热性能,进而适用于大面积高功率热源要求。

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