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公开(公告)号:CN109621744B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910035361.2
申请日:2019-01-09
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双临界溶解温度体系的中空纤维膜的制备方法,主要是通过配制具有上临界溶解温度的高分子溶液体系及低临界溶解温度的高分子溶液体系,在三通道喷丝头中同时挤出纺制中空纤维膜。制膜过程中的相分离过程既包含一种基于上临界溶解温度的热致分相机理,又包含一种基于低临界溶解温度的热致分相机理,是一种新型的中空纤维膜制备方法。本发明制备的中空纤维膜具有孔隙率高、孔径均匀或呈梯度分布的海绵孔非对称结构,这种新型结构的中空纤维膜具有通量大、强度高等特点。
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公开(公告)号:CN109621741B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201910035259.2
申请日:2019-01-09
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种正渗透复合膜的制备方法,通过配制具有低临界溶解温度的高分子铸膜液体系,在合适的内外凝胶温度及组成等条件下纺制中空纤维多孔膜,再于其内表面界面聚合制备正渗透复合膜。本发明采用的具有低临界溶解温度的高分子铸膜液在低温下是均相稳定的,但在高温下发生相分离,相应的制膜机理与传统热致相分离法不同。本发明的中空纤维多孔膜的内表面皮层超薄、主体为海绵孔结构、孔隙率高、表面亲水性好,且在其内表面经界面聚合后形成的超薄脱盐层与多孔膜结合牢固、完整,这些特性显著降低了正渗透复合膜的传质阻力及内浓差极化,从而使本发明的正渗透复合膜获得优良的性能。
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公开(公告)号:CN109621741A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910035259.2
申请日:2019-01-09
Applicant: 宁波大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D67/0002
Abstract: 本发明公开了一种正渗透复合膜的制备方法,通过配制具有低临界溶解温度的高分子铸膜液体系,在合适的内外凝胶温度及组成等条件下纺制中空纤维多孔膜,再于其内表面界面聚合制备正渗透复合膜。本发明采用的具有低临界溶解温度的高分子铸膜液在低温下是均相稳定的,但在高温下发生相分离,相应的制膜机理与传统热致相分离法不同。本发明的中空纤维多孔膜的内表面皮层超薄、主体为海绵孔结构、孔隙率高、表面亲水性好,且在其内表面经界面聚合后形成的超薄脱盐层与多孔膜结合牢固、完整,这些特性显著降低了正渗透复合膜的传质阻力及内浓差极化,从而使本发明的正渗透复合膜获得优良的性能。
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公开(公告)号:CN104568590B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410809159.8
申请日:2014-12-23
Applicant: 宁波大学
IPC: G01N3/10
Abstract: 本发明公开了一种轻质梁自平衡长期静力加载装置,特点是包括架体,架体的左右两端分别固定设置有多根上下间距排列的搁档,位于同一层的左右两根搁档上放置有两根水平悬空放置且相互平行的轻质梁,轻质梁的承重面与水平面相垂直,轻质梁的外承重面与架体相接触,架体内固定设置有至少两个多层支架,多层支架上对应每层轻质梁的位置处搁置有静力施加组件,静力施加组件位于同一层的两根轻质梁之间,静力施加组件与轻质梁的承重面相垂直,位于同一层上的静力施加组件相平行;优点是该装置结构简单、安装方便,所需耗费的人力物力少,可同时对多根轻质梁进行长期静力加载试验。
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公开(公告)号:CN105638527A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610017938.3
申请日:2016-01-11
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种绿色高产的南美白对虾养殖方法,特点是包括养殖前期准备、角毛藻培养、碳源添加、饲养管理和水质监测等步骤,养殖前添加有益角毛藻占领生态位,养殖期间调节饲料和葡萄糖的输入比例,可刺激异养细菌吸收氮磷代谢废物大量繁殖,从而起到水质净化的作用,通过采用特制的排污效果优良的虹吸集污装置,该方法将换水频次减少到7天1次,换水量仅为5%,优点是简单可控,显著降低了饲料转化率和换水成本,大幅度提高了对虾产量和存活率,具有良好的生态和经济效益。
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公开(公告)号:CN103558271B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310491491.X
申请日:2013-10-17
Applicant: 宁波大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开用于检测青霉素的电化学生物传感器及其制备方法和应用,特点是工作电极为固载了MWCNTs-Fe3O4/Au-HRP-Ab的磁性玻碳电极,其制备方法包括多壁碳纳米管羧基化步骤;Fe3O4/Au复合纳米粒子制备步骤;Fe3O4/Au磁性纳米粒子-HRP-青霉素抗体制备步骤;将羧基化的碳纳米管、Fe3O4/Au-HRP-Ab依次修饰到碳纳米管玻碳电极表面,采用铂电极作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极构成电化学生物传感器的步骤,将电化学传感器浸入待测样品中,根据相应电流值与青霉素浓度的定量关系,确定待测样品中青霉素的浓度,优点是灵敏度高、选择性强、准确性高且检测速度快。
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公开(公告)号:CN103558271A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310491491.X
申请日:2013-10-17
Applicant: 宁波大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明公开用于检测青霉素的电化学生物传感器及其制备方法和应用,特点是工作电极为固载了MWCNTs-Fe3O4/Au-HRP-Ab的磁性玻碳电极,其制备方法包括多壁碳纳米管羧基化步骤;Fe3O4/Au复合纳米粒子制备步骤;Fe3O4/Au磁性纳米粒子-HRP-青霉素抗体制备步骤;将羧基化的碳纳米管、Fe3O4/Au-HRP-Ab依次修饰到碳纳米管玻碳电极表面,采用铂电极作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极构成电化学生物传感器的步骤,将电化学传感器浸入待测样品中,根据相应电流值与青霉素浓度的定量关系,确定待测样品中青霉素的浓度,优点是是灵敏度高、选择性强、准确性高且检测速度快。
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公开(公告)号:CN109406277B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN201811360580.X
申请日:2018-11-15
Applicant: 宁波大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明公开了一种落锤式动态双轴拉伸测试装置,特点是包括底盘、锤头和四组分别用于一一对应地夹持试件上的四条拉伸臂的夹持装置,夹持装置两两相对设置,且夹持装置与底盘之间设置有沿试件拉伸臂的长度方向移动的滑动装置,锤头位于试件的正上方,锤头下端的四个面为斜面且与试件的四条拉伸臂一一对应的相正对;优点是本装置通过锤头驱动四组夹持装置同时移动,对试件的四端同时加载,实现了试件的动态机械式双轴拉伸,其结构紧凑、简单,且成本低;而改变试件上两个相邻的拉伸臂之间的夹角以及相应的两组夹持装置之间的位置,以及改变锤头下端面的倾斜角度,可实现对试件不同双轴拉伸角度和不同拉伸位移比的加载,其加载灵活多变。
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公开(公告)号:CN115371250A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210914335.9
申请日:2022-08-01
Applicant: 宁波大学科学技术学院 , 宁波奥克斯电气股份有限公司
IPC: F24F13/24 , F24F11/64 , F24F11/526
Abstract: 本发明涉及一种基于声调控技术的空调室内机噪声改善方法,通过事先建立的工况与烦恼度对应关系以及工况与调控声对应关系后,根据用户需求预设设定噪声烦恼度上限Amax自动进行声调控,通过声调控的方式,在不降低空调室内机噪声的声级的情况下,以及相对较低的成本和系统复杂度的条件下,降低空调室内机噪声的主观烦恼,提高用户使用舒适度。
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公开(公告)号:CN109621743B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910035325.6
申请日:2019-01-09
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种基于低临界溶解温度体系的复合相分离制膜方法,通过配制低临界溶解温度的高分子铸膜液体系,采用非溶剂致相分离法和热致相分离法相结合的复合相分离法制膜。本发明的高分子铸膜液在低温下是均相稳定的,但在高温下发生相分离,相应的制膜工艺不同于传统制膜工艺,通过调节凝胶浴温度,就可调节膜结构,形成所需的海绵状孔结构或其它类型孔结构,从而获得结构易于调控的微/超滤膜。与单一的非溶剂致相分离法或热致相分离法制备的膜相比,具有通量大、阻力低、强度高的特性。
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