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公开(公告)号:CN109685078A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811543392.0
申请日:2018-12-17
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G06K9/4671 , G06K9/4604 , G06K9/6256
Abstract: 本发明公开了一种基于自动标注的红外图像识别方法,主要针对现有方法在有标签红外图像数据很少时红外图像识别正确率较低和图像标签获取困难的问题,包括如下步骤:图像采集与成像设备校准;源域图像处理,建立源域图像目标检测模型,得到源域有标签数据;图像特征提取,得到映射关系;自动标注,得到目标域有标签图像;目标检测模型建立。本发明方法可利用已有其他资源建立目标域目标检测模型,可有效提高红外图像目标识别正确率,具有无需重新搜集数据的优点,可用于红外图像的目标识别。
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公开(公告)号:CN109443548A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811456574.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种便携式低成本的耐压耐温红外测温内窥镜,包括:内窥镜壳体、红外热像机芯、红外滤镜;内窥镜壳体上端设置盖子,底端向下伸出设置有安装螺纹管用于通过螺纹连接接入其他腔体内,红外热像机芯镜头向下内嵌于内窥镜壳体的内腔,红外滤镜安装于红外热像机芯镜头前,通过滤镜固定环固定,内窥镜壳体内设水冷腔,在内窥镜壳体上开有气冷开槽用于向红外滤镜处吹入氮气或其他惰性气体,防止红外滤镜过热损坏。整个内窥镜可方便的安装和固定在物体表面,测量内部的温度和热像。实现了高压高温环境下对物体内部结构的温度测量,整个装置小巧轻便,操作简单,便于携带,成本低。
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公开(公告)号:CN108585184A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810362842.X
申请日:2018-04-20
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/12 , C02F3/10 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及重金属废水的生物去除技术,旨在提供一种以甲烷为电子供体生物还原废水中五价锑的方法。包括:制备模拟废水,氩气曝气后微氧条件下备用;将模拟废水引入甲烷基质膜生物反应器中,加入Sb(V)和活性污泥,自循环获得菌液;采取连续流方式引入模拟废水和CH4,梯度控制进水中Sb(V)的质量浓度,每运行一个阶段都确保出水中Sb(V)的质量浓度达到稳定状态至少一周。本发明中,含微氧的CH4-MBfR可以有效将有毒且易溶于水体的五价锑Sb(V)还原为易沉淀的三价锑Sb(III),从而去除印染废水中锑污染。
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公开(公告)号:CN104958940A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510271318.8
申请日:2015-05-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 一种污水处理配水箱自冲洗式过滤结构,其特征在于包括配水箱、蓄水箱、输水管及过滤器,配水箱上端设有进水管,底端设有排放管,该排放管上设有阀门;输水管包括纵向段和横向段,前述纵向段伸入到前述的配水箱内并底端形成进水口,前述的横向段连接于纵向段的顶端并具有出水口,并且,前述纵向段贯穿通过前述的蓄水箱,过滤器设于前述纵向段的进水口。本发明还公开了污水处理配水箱的冲洗方法。与现有技术相比,本发明的优点在于:利用虹吸和自动反冲洗功能,完成对过滤器的反冲洗功能,从而解决管路堵塞问题,无需额外动力支持,可以有效降低整个污水处理装置的成本费用和基建投资,特别适合农村生活污水的处理。
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公开(公告)号:CN114381399B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210030478.3
申请日:2022-01-12
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N1/20 , A01K67/033 , A01N63/20 , A01P7/04 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种伯克霍尔德菌及其在黑翅土白蚁生物防治中的应用,该伯克霍尔德菌命名为Burkholderia caballeronis,株号为T9,已于2021年11月11日保藏于位于中国武汉武汉大学的中国典型培养物保藏中心,保藏号为CCTCC NO:M 20211398。本发明的伯克霍尔德菌能够显著抑制鸡枞菌的生长,通过饲喂黑翅土白蚁混合该伯克霍尔德菌的食料,使抑制鸡枞菌生长的物质经由白蚁肠道进入菌圃内,最终达到抑制鸡枞菌小白球在菌圃上生长的目的,使黑翅土白蚁的食料来源缺失、巢群无法正常存续。
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公开(公告)号:CN110726562B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910814200.3
申请日:2019-08-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种扩压器与火焰筒优化匹配实验研究装置。该装置包括电力驱动装置、以及依次连接的进气道、压气机、扩压器、燃烧室和排气口,是对典型燃气涡轮发动机的进气道、压气机和燃烧室区段的模拟。本发明可以灵活更换不同的叶轮和扩压器,以设置不同的入口参数进行实验模拟,使得针对低损失扩压器与火焰筒优化匹配的研究成为现实。通过本发明,可以研究火焰筒实际上游来流条件与火焰筒性能的关系,掌握扩压器设计对火焰筒及头部流场组织、流量分配和燃烧性能的影响规律,形成低损失扩压器优化方法及与火焰筒及头部的优化匹配方法,对火焰筒先进燃烧组织的实现具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108675445A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810362258.4
申请日:2018-04-20
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/34 , C02F101/22
CPC classification number: C02F3/006 , C02F1/70 , C02F3/2853 , C02F3/34 , C02F2101/22
Abstract: 本发明涉及复合污染物的生物还原技术,旨在提供一种以NO3‑还原甲烷基质生物膜中六价铬的方法。包括:向无机培养基中添加Na2CrO4和NaNO3,在微氧条件下备用;将模拟废水引入甲烷基质膜生物反应器中,加入CrO42‑和活性污泥后自循环获得菌液;采取连续流方式向反应器引入模拟废水和CH4,分阶段控制进水中NO3‑的浓度;每运行一个阶段,都确保出水中CrO42‑和NO3‑浓度达到稳定状态至少10天。本发明与现有技术相比,其有益效果是:NO3‑的高负荷对Cr(VI)的还原有显着的和不可逆的抑制作用。起初涉及Cr(VI)还原的亚栖热菌属随着NO3‑的引入而下降,在添加NO3‑之后α变形菌富集;而当除去NO3‑时,β变形菌变得重要,表明其可以作为Cr(VI)还原的潜在作用。
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公开(公告)号:CN108585183A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810362259.9
申请日:2018-04-20
Applicant: 浙江大学
IPC: C02F3/12 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及复合污染物的生物还原技术,旨在提供一种在氢基质MBfR中以NO3-还原SeO42-的方法。包括:制备模拟废水,氩气曝气后微氧条件下备用;将模拟废水引入氢基质膜生物反应器中,加入SeO42-和活性污泥,自循环获得菌液;采取连续流方式引入模拟废水和氢气,梯度控制进水中SeO42-的质量浓度,每运行一个阶段都确保出水中SeO42-的质量浓度达到稳定状态至少一周。本发明中,引入高负荷的NO3-会引起电子供体H2受限,从而抑制的SeO42-还原,并对微生物生态结构有深远的影响,尽管生物膜对SeO42-的还原能力仍保持完整。
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公开(公告)号:CN107312724A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710339581.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及高度高危的重金属污染物的生物修复技术,旨在提供一种以H2作为电子供体的锑酸盐生物还原菌群的富集方法。包括:制备无机培养基,曝气除氧后加至玻璃血清瓶中;取采集自锑矿的缺氧沉积物加入血清瓶中;通入N2∶CO2混合气体曝气处理后封闭血清瓶;用注射针向血清瓶中添加SbO6-溶液;再用注射针向血清瓶中注入过量的H2,然后置于30℃的黑暗处,富集培养后,血清瓶中的菌群即为锑酸盐生物还原菌群。本发明首次证明了自养微生物使用H2作为电子供体还原Sb(V)的可行性,无需额外的有机碳源。本发明还原Sb(V)以H2为电子供体的利用效率高达90.8%,确定了以H2为电子供体,起主导性作用的菌群种类为短棒状的根瘤菌属,丰富了生物还原锑酸盐的菌属类型。
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公开(公告)号:CN107244734A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710338329.2
申请日:2017-05-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及生物修复氧化态污染物技术领域,旨在提供一种利用甲烷基质MBfR还原硒酸盐和硝酸盐能力的评估方法。包括步骤:在去离子水中添加溶质,配制模拟废水,通入氩气曝气;在甲烷基质膜生物反应器中接种甲烷厌氧氧化耦合高氯酸盐还原菌群作为接种源;采取连续流方式进水,模拟废水作为进水;模拟废水中SeO42‑浓度保持稳定,NO3‑浓度分为三个阶段进行控制,反应器运行达到稳态后再进入下一个阶段。本发明首次证实了微生物能以CH4作为唯一电子供体驱动SeO42‑的还原。本发明既可以修复受SeO42‑污染的水体,还可以实现纳米态的Se0资源化回收再利用。
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