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公开(公告)号:CN118047482A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410311857.9
申请日:2024-03-19
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种利用耐盐菌藻共生污泥系统强化处理高盐度氮甲基吡咯烷酮废水的方法。所述的菌藻共生污泥系统选用小球藻Chlorella sorokiniana FACHB‑275作为目标微藻,活性污泥取自化工废水处理厂二沉池。本发明中的菌藻共生污泥系统具有优异的耐盐性能,系统利用微藻光合作用产生的溶解氧作为电子受体强化NMP的降解,同时NMP降解产生的CO2和氨氮供微藻生长利用,可实现在无曝气的条件下强化处理高盐度NMP废水,且在高盐度条件下仍能保持高效稳定的处理效果。
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公开(公告)号:CN116119816A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310223390.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 南京理工大学 , 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C02F3/12 , C02F3/32 , B01J19/00 , C12N1/12 , C12N1/20 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34 , C12R1/01 , C12R1/89
Abstract: 本发明公开了一种用于强化N‑甲基吡咯烷酮降解的菌藻共生污泥系统。所述的菌藻共生污泥系统以污水厂好氧池中的活性污泥作为接种污泥,并投加副球菌Paracoccussp.NJUST38与小球藻Chlorella sorokiniana FACHB‑275共同培养形成。本发明的菌藻共生污泥系统可以以NMP作为唯一的碳源和氮源,微藻光合作用产生的溶解氧作为电子受体可以强化NMP的降解,NMP降解产生的CO2和NH4+‑N可供微藻生长利用,实现在无曝气条件下强化NMP的生物降解及同步脱氮,200mg/L的NMP可在32小时内完全降解。
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公开(公告)号:CN117903975A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311812366.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
Abstract: 本发明一种适用于水环境生态修复菌剂的培养基,所述培养基由碳源、氮源、无机盐、PH调节剂组成;所述碳源为葡萄糖、玉米淀粉中的任意一种或多种组合;所述氮源为蛋白胨、酵母膏中的任意一种或多种组合;所述无机盐为磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、硫酸镁、硫酸锰、氯化钠中的任意一种或多种组合。本发明的微生物液体培养基包含适宜的碳源、氮源、微量元素和生长因子,营养全面,适用于芽孢杆菌、副球菌、根瘤菌等等多种常见细菌的发酵培养,发酵液的水平达到1010CFU/ml以上。本发明的培养基组分及配制方法简单,原料易得、便宜、来源稳定,降低了规模化发酵生产的成本以及产品的使用成本。
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公开(公告)号:CN222729787U
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202420455450.9
申请日:2024-03-11
Applicant: 江苏环保产业股份有限公司
IPC: C12M1/26
Abstract: 本实用新型涉及光合细菌接种技术领域,具体为一种适用于光合细菌接种的接种环,包括杆体和接种环体,接种环体为倒置三角形环状,且倒置三角形环状的三角形为等腰直角三角形,杆体一端固定套接有环形连接头,接种环体通过连接柱固定插接在环形连接头中,安装槽中安装有按压解锁式卡接组件,按压解锁式卡接组件一端卡接在连接柱上开设的限位卡槽中,杆体上套接有延伸手柄,且杆体通过弹性凸出卡接组件与延伸手柄固定连接;本装置能够使接种环体受力能力更强,且与培养基的接触面积更大,受力均匀,更适用于光合细菌的接种,有效提升了接种效率,同时方便对接种环体进行更换和清理,能够灵活的适用于不同深度的培养基中使用。
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公开(公告)号:CN113218517B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202110470002.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开一种计算成像同轴全息的光纤模式分解方法及装置,步骤如下:使用光纤点衍射同轴全息装置获取参考光强度分布和不同偏振方向下的光纤激光远场同步移相干涉图;解调上述移相干涉图获得测试光在远场的光强和相位分布,进而重构测试光远场复振幅分布;根据计算成像理论构建虚拟4f光路,将上述重构复振幅进行4f光路的虚拟传输,获取测试光纤端面虚拟共轭位置(测试光纤激光近场)的复振幅分布;对上述获取的测试光纤激光近场的复振幅分布进行模式分解,获取待测激光模场的组成。本发明解决了现有基于波前测量法的模式分解装置需要成像系统获取近场光强或者复振幅分布的问题,避免因实际光路引入带来的波前像差和装调误差等问题。
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公开(公告)号:CN113218517A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110470002.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开一种计算成像同轴全息的光纤模式分解方法及装置,步骤如下:使用光纤点衍射同轴全息装置获取参考光强度分布和不同偏振方向下的光纤激光远场同步移相干涉图;解调上述移相干涉图获得测试光在远场的光强和相位分布,进而重构测试光远场复振幅分布;根据计算成像理论构建虚拟4f光路,将上述重构复振幅进行4f光路的虚拟传输,获取测试光纤端面虚拟共轭位置(测试光纤激光近场)的复振幅分布;对上述获取的测试光纤激光近场的复振幅分布进行模式分解,获取待测激光模场的组成。本发明解决了现有基于波前测量法的模式分解装置需要成像系统获取近场光强或者复振幅分布的问题,避免因实际光路引入带来的波前像差和装调误差等问题。
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公开(公告)号:CN108675442A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810217991.7
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/36
CPC classification number: C02F3/28 , C02F2101/36 , C02F2305/06
Abstract: 本发明公开了一种厌氧体系耦合α‑Fe2O3纳米颗粒还原对氯酚的方法。所述方法先将多面体型、粒径为35~45nm的α‑Fe2O3纳米颗粒粉末超声分散在含对氯酚的废水中得到α‑Fe2O3溶液,再将厌氧污泥与α‑Fe2O3溶液曝氮气混合后,加入到含对氯酚的废水中进行处理。本发明α‑Fe2O3纳米颗粒与厌氧体系耦合,增强了体系中微生物的代谢活性,提高厌氧体系对氯酚的还原脱氯效率,同时具有快速启动的特点,在对氯酚浓度为20mg/L条件下,运行25h后体系的还原效率达到47%,适用于改良厌氧体系对于含有氯酚类化合物的废水的处理。
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公开(公告)号:CN108675442B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810217991.7
申请日:2018-03-16
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种厌氧体系耦合α‑Fe2O3纳米颗粒还原对氯酚的方法。所述方法先将多面体型、粒径为35~45nm的α‑Fe2O3纳米颗粒粉末超声分散在含对氯酚的废水中得到α‑Fe2O3溶液,再将厌氧污泥与α‑Fe2O3溶液曝氮气混合后,加入到含对氯酚的废水中进行处理。本发明α‑Fe2O3纳米颗粒与厌氧体系耦合,增强了体系中微生物的代谢活性,提高厌氧体系对氯酚的还原脱氯效率,同时具有快速启动的特点,在对氯酚浓度为20mg/L条件下,运行25h后体系的还原效率达到47%,适用于改良厌氧体系对于含有氯酚类化合物的废水的处理。
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公开(公告)号:CN113823990B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111048129.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种短增益纤振荡放大共泵浦的高功率窄线宽激光器,包括种子源和放大器,种子源包括依次相连的第一光纤耦合器、信号反射光纤光栅、第一部分吸收光纤、匹配输出光纤光栅;匹配输出光纤光栅的输出端连接与放大器的输入端;放大器包含第二部分吸收光纤和第二光纤耦合器。本发明利用部分吸收光纤无需完全吸收泵浦光的特点减少增益光纤的长度,提升非线性效应阈值功率,抑制光谱展宽并保障输出光谱纯度。激光器互通了振荡器种子源与放大器的泵浦功率,使其互相利用,提升了激光器的光光转化效率。由于种子源能利用放大器的反向泵浦,使其随激光器反向泵浦功率正相关动态变化,有效抑制了ASE效应。
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公开(公告)号:CN111473953B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202010321268.0
申请日:2020-04-22
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相位恢复的光纤激光模式分解方法及其实现装置,该方法分为四个步骤,步骤1:使用单模激光标定模式分解装置,进而调节模式分解装置中光学元件的相对位置;步骤2:更换模式分解装置中的光纤激光器,实现少模激光输出,通过上述模式分解装置采集模式分解所需的少模光斑;步骤3:运用多位置光斑的GS迭代算法,恢复上述多模光斑的相位,获得多模光斑的复振幅;步骤4:对复振幅采用相关投影算法进行模式分解,将模式分解结果作为随机并行梯度下降算法的初值,进行优化。本发明解决了传统随机并行梯度下降算法容易因对初值敏感而陷入局部最优的问题,在保持精度的同时,提高了可以分解的模式数目。
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