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公开(公告)号:CN111224142A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010129612.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种新型微生物燃料电池发生装置及其装配方法,电池本体依次包括固定连接的阳极盖板、阳极碳布、阳极室、质子膜、阴极室、阴极碳布和阴极盖板,阳极室和阴极室顶部均开设加液口,阳极盖板和阴极盖板底部分别固定安装有阳极电极接触片和阴极电极接触片;电池底座包括电池底板座、接线座、电池夹板以及与电池夹板之间铰接导电弹簧的电池活动夹板,接线座上安装电池接线端子和电阻接线端子,电池夹板和电池活动夹板内侧固定安装与阳极电极接触片、阴极电极接触片分别接触的阳极电极接触针和阴极电极接触针,解决了燃料电池换液装配繁琐,阳极室密闭性不好导致燃料电池启动时间长、产电能力低的问题。
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公开(公告)号:CN111224142B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202010129612.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,涉及一种新型微生物燃料电池发生装置及其装配方法,电池本体依次包括固定连接的阳极盖板、阳极碳布、阳极室、质子膜、阴极室、阴极碳布和阴极盖板,阳极室和阴极室顶部均开设加液口,阳极盖板和阴极盖板底部分别固定安装有阳极电极接触片和阴极电极接触片;电池底座包括电池底板座、接线座、电池夹板以及与电池夹板之间铰接导电弹簧的电池活动夹板,接线座上安装电池接线端子和电阻接线端子,电池夹板和电池活动夹板内侧固定安装与阳极电极接触片、阴极电极接触片分别接触的阳极电极接触针和阴极电极接触针,解决了燃料电池换液装配繁琐,阳极室密闭性不好导致燃料电池启动时间长、产电能力低的问题。
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公开(公告)号:CN219066857U
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202223341054.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
IPC: H01M8/16 , H01M8/0271 , H01M8/0297 , H01M8/0202 , C02F3/00 , C02F3/34
Abstract: 本实用新型属于生物燃料电池技术领域,涉及一种微生物燃料电池,包括相互配合使用的电池本体和电池底座,本实用新型通过将电池本体与采集器的连接方式设为阴极固定触点和阳极固定触点与所述阴极接触点和阳极接触点之间的连接方式,即采用磷铜弹片与固定触点的连接配合固定连接在阴极室底部的条形磁铁与电磁线圈之间的磁吸固定保证了电池本体与采集器之间的连接稳定性,从而提高MFC的电子传递效率;本实用新型中采用圆环状的阳极碳布固定架固定铺设阳极碳布再配合阳极碳布支撑架将阳极碳布稳定铺设在所述阳极室端盖与阳极室的中间,防止阳极碳布损坏或掉落,增强产电菌的产电速率,以提升回收电量,并缩短BOD‑Q测定时间,提高检测效率和准确率。
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公开(公告)号:CN215984137U
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202122531583.9
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
IPC: F28D15/02
Abstract: 本实用新型涉及一种应用弹簧热管的散热器,属于制冷片散热技术领域,包括制冷片、导热铜板、螺旋热管、散热铜片、以及制冷散热器,所述制冷片的发热段与所述导热铜板相连,所述导热铜板远离所述制冷片的一侧与所述螺旋热管相连,所述螺旋热管远离所述制冷片的一端与所述散热铜片相连,所述散热铜片设置在制冷散热器上。本实用新型采用高温紫铜烧结螺旋热管,有效的解决了厚保温材料的制冷散热问题,同时利用柔性的螺旋弹簧结构分散振动及安装能量,保护制冷片不被破坏。
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公开(公告)号:CN211404646U
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202020226967.2
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于污水处理技术领域,涉及一种新型微生物燃料电池发生装置,电池本体依次包括固定连接的阳极盖板、阳极碳布、阳极室、质子膜、阴极室、阴极碳布和阴极盖板,阳极室和阴极室顶部均开设加液口,阳极盖板和阴极盖板底部分别固定安装有阳极电极接触片和阴极电极接触片;电池底座包括电池底板座、接线座、电池夹板以及与电池夹板之间铰接导电弹簧的电池活动夹板,接线座上安装电池接线端子和电阻接线端子,电池夹板和电池活动夹板内侧固定安装与阳极电极接触片、阴极电极接触片分别接触的阳极电极接触针和阴极电极接触针,解决了微生物燃料电池换液装配繁琐,阳极室密闭性不好导致微生物燃料电池启动时间长、产电能力低的问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN219246738U
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202223341052.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于生物燃料电池技术领域,涉及一种快拆式微生物电化学反应器,包括阳极室、阴极室、底座,所述阳极室与阴极室之间的结合面上均设有磁铁,并通过磁铁吸附连接。所述阳极室与阴极室的外壁上设有若干个塔扣,阳极室与阴极室之间通过所述塔扣锁定位置。阳极室、阴极室与底座之间通过电磁铁吸附固定。本实用新型中的阳极室和阴极室通过磁铁相互吸引,贴合面始终存在吸附压力,从而减少漏液的情况;塔扣能使MFC结合得更加牢固,同时也方便拆卸、维护、清洗,实现快捷维护,减少阳极膜上的厌氧产电菌在空气中暴露时间,保护产电菌的存活量,提升组装后的MFC产电量。底座的电磁铁能使MFC与底座间结合得更加牢固,避免MFC和底座接触不良。
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公开(公告)号:CN219065495U
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202223341053.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于理化分析设备技术领域,涉及一种用于生化需氧量测试的一体式加液装置,包括试剂瓶、试剂计量装置、稀释水容器、纯水容器、样品瓶、样品计量装置、样品稀释装置以及培养瓶,除培养瓶外均具有进水口和出水口,培养瓶仅具有进水口;试剂瓶的出水口连接试剂计量装置的进水口,试剂计量装置的出水口连接稀释水容器的进水口,稀释水容器的出水口连接样品稀释装置的进水口,纯水容器的出水口分别连接稀释水容器和样品瓶的进水口,样品瓶的出水口连接样品计量装置,样品计量装置的出水口连接样品稀释装置的进水口,样品稀释装置的出水口连接培养瓶的进水口;试剂计量装置和样品计量装置均具有至少一个带有刻度的溢液口。
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公开(公告)号:CN218879666U
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202223341055.8
申请日:2022-12-12
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆中科德馨环保科技有限公司
Abstract: 本实用新型属于污水处理技术领域,涉及一种橇装式污水处理装置,包括箱体,所述箱体内从左至右依次分隔为深度逐渐降低的调节池、SBR池、A池、O池、沉淀池、消毒池以及清水池,调节池侧壁上部设有进水口,清水池的侧壁中部设有出水口,所述SBR池、A池以及O池内均设有活性污泥区,且每个活性污泥区内均设有磁场方向一致的用于产生磁场的电磁线圈;所述沉淀池和消毒池的底部均设有高压发生器正极板,所述沉淀池和消毒池的上方均设有与所述高压发生器正极板相对应高压发生器负极板以使得所述沉淀池和消毒池中具有高压电场。本实用新型提出的橇装式污水处理装置为一体式装备,便于收集分散式收集困难的污水,解决了农村污水处理问题。
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公开(公告)号:CN117630138A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311675446.X
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: G01N27/42 , G01N27/28 , G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及用于污废水中可生物降解有机物检测的微生物电解池库伦法,属于水环境化学分析技术领域。该方法基于构建的小型的微生物电解池进行检测,通过对该微生物电解池输入由微生物电极极化曲线确定的恒电压或恒电流,准确控制了微生物电极的反应状态,提高了库伦量输出及检测的重复性,检测过程中以污废水中可生物降解有机物完全氧化的库伦量计量BOM浓度,替代了传统以氧计的BOD指标。同时,还解决了自动进样的样品体积计量难题,降低了自动化操作难度,缩短了检测时间,是一种能够实现快速在线检测的方法。
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公开(公告)号:CN115340969B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211144179.9
申请日:2022-09-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: C12N1/36 , H01M8/16 , G01N27/404 , G01N27/42
Abstract: 本发明涉及一种BOD微生物电化学传感器的菌群驯化方法,在微生物燃料电池(MFC)阳极接种不同来源的菌种的接种液,经历两个阶段的挂膜,其中第一阶段挂膜,添加阳极营养液,置于恒温条件下运行至产电输出稳定,第二阶段挂膜,将阳极营养液替换成模拟测试水体,置于恒温条件下运行至产电输出稳定。本发明提供的微生物菌群驯化方法所需微生物菌源廉价易得,具有广谱性,经驯化后得到的阳极应用于BOD微生物电化学传感器具有测试结果重现性好、测试结果准确、响应时间短、水体BOD适用范围广等优点。(56)对比文件Xiaojun Jin et al..Membranepenetration of nitrogen and its effectson nitrogen removal in dual-chamberedmicrobial fuel cells.Chemosphere.2022,第297卷摘要、正文第2.2小节.
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