细胞培养板及其使用方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115093967A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210785369.2

    申请日:2022-07-04

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C12M3/00

    摘要: 本发明公开了细胞培养板及其使用方法,细胞培养板包括:基板,所述基板的一侧表面上设有非贯穿的开孔,所述开孔包括第一开孔部和第二开孔部,所述第一开孔部与所述第二开孔部相连,所述第一开孔部位于所述第二开孔部远离所述表面的一侧,其中,所述第一开孔部的孔径小于所述第二开孔部的孔径。由此,可以对少量的细胞和较低密度的细胞悬液进行高密度细胞培养,还可以使得培养的微组织或者类器官形状更加规则和均一,结合表面修饰处理,可以起到低吸附培养细胞的效果。

    电活性膜及其制备方法
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111359449B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010140410.1

    申请日:2020-03-03

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种电活性膜及其制备方法,所述电活性膜包括基膜、石墨烯膜、导电网状材料和保护膜;其中,所述石墨烯膜形成在所述基膜上;所述导电网状材料粘合在所述石墨烯膜上,所述保护膜覆盖在所述导电网状材料上。本发明中的电催化膜在膜分离同时进行电催化,由此,既可依靠电催化分解有机物解决膜分离存在易发生膜污染的问题,也可通过膜材料的较大比表面积解决电催化存在的脱色效果差和传质效率低等问题。

    人工湿地水处理系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN112479477A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011124113.4

    申请日:2020-10-20

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明属于水处理领域,尤其涉及一种人工湿地水处理系统及其运行方法。所述系统包括顺次相连的功能性处理单元和人工湿地单元,所述功能性处理单元包括电絮凝与沉淀单元,所述电絮凝与沉淀单元采用中孔结合微孔曝气的方式,有如下特点:所述电絮凝与沉淀单元采用中孔结合微孔曝气的方式,气水比为10:1‑20:1;所述电絮凝与沉淀单元的电流密度为10A/m2‑100A/m2。本发明所产生的有益的技术效果主要有:(1)提高人工湿地水处理系统污染物去除效率;(2)降低运行成本;(3)降低人工湿地堵塞风险;(4)提高系统整体降解污染物功效。

    一种低温等离子体有机废水降解系统

    公开(公告)号:CN111333234A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010138644.2

    申请日:2020-03-03

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: C02F9/06 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种低温等离子体有机废水降解系统,包括高压电源、供气装置、低温等离子体放电装置、第一循环泵、曝气装置和臭氧破坏器;所述低温等离子体放电装置设有第一进水口、第一出水口、第一进气部和第一出气口;所述曝气装置上设置有第二进气口、第二进水口和第二出水口;所述低温等离子体放电装置与高压电源连接;所述供气装置与第一进气口连接,所述第一出气口与第二进气口连接,所述曝气装置与臭氧破坏器连接,所述第一出水口与曝气装置的第二进水口连接。本发明提高了气液两相的传质,减少臭氧的污染,提高有机废水中有机物的矿化率,最终实现低温等离子体降解氧化、臭氧氧化和紫外辐射催化氧化的有机结合。

    三维熔融沉积聚酰胺正渗透膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN105126653B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510604155.0

    申请日:2015-09-21

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: B01D71/56 B01D69/10

    摘要: 本发明提供了一种三维熔融沉积聚酰胺正渗透膜、制备方法及其应用。根据本发明的实施例,该正渗透膜包括:支撑层,以及正渗透皮层膜,所述正渗透皮层膜形成在所述支撑层的表面上,所述支撑层是由聚砜形成,并且所述支撑层具有交联层,以及所述正渗透皮层膜是由聚酰胺通过3D打印形成的。由此,可以由聚砜为所述正渗透膜提供良好的支撑,并且通过采用3D打印技术,在所述的支撑层表面形成厚度均匀、具有可控的三维多层网状结构的正渗透皮层膜,进而能够提高所述正渗透膜的孔隙率,降低浓差极化对正渗透膜分离性能的影响从而达到较高水通量以及较高截留率,从而提高所述正渗透膜的性能。

    一种复合微量金属离子的悬浮生物膜填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104773818B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510198562.6

    申请日:2015-04-23

    IPC分类号: C02F3/10

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 本发明公开了一种用于处理工业废水的复合微量金属离子的悬浮生物膜填料及其制备方法。此方法采用熔融注塑成型技术,将高分子填料基体与生物膜生长所需的不同种类微量金属元素进行复合,制备出用于工业废水处理的悬浮生物膜填料材料。本发明使用填料基体与不同种类微量金属元素复合的制备工艺,可以有效改善普通悬浮生物膜填料挂膜量少,挂膜时间长,水处理效率低的缺点,并且含有某些微量金属元素的复合填料可以针对某种特定废水进行有效的处理。本发明的生物膜填料属首创,并且工艺成本低,制备条件要求简单,制备时间短,特别适合于大批量制备高性能悬浮生物膜填料。

    利用正渗透膜的排泄物处理及循环利用系统

    公开(公告)号:CN104071865B

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201410336557.2

    申请日:2014-07-15

    申请人: 清华大学

    发明人: 周律 许阳宇

    IPC分类号: C02F1/44 B01D61/00

    摘要: 本发明提供了一种利用两段正渗透膜的排泄物处理及循环利用系统,包括源分离卫生器具,以串联方式或并联方式连接的第一正渗透组件和第二正渗透组件、压力调节器及反渗透组件,源分离卫生器具用于对排泄物从源头上进行分离,并分别收集褐水(粪便)和黄水(尿液);第一正渗透组件包括作为原液室的第一室、作为驱动液室的第二室和第一正渗透膜,用于对通过所述源分离卫生器具收集的褐水进行正渗透处理;第二正渗透组件包括作为原液室的第三室、作为驱动液室的第四室及第二正渗透膜,用于对所述黄水进行正渗透处理;反渗透组件用于驱动液的回收和再生水的生产;压力调节器用于将浓缩驱动液的压力转化或降低至低压或常压。

    一种水体水华爆发潜力判定和预警的方法

    公开(公告)号:CN101706494A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910237144.8

    申请日:2009-11-11

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了属于水环境保护技术领域的一种水体水华爆发潜力判定和预警的方法。将在线溶解氧监测设备安装在水体中,获得水体中溶解氧的实时值,溶解氧值用DO值表示,并根据ΔDO值判定水体中水华爆发潜力并进行预警,其中,ΔDO值为连续24小时内水体DO值最大值和最小值之差,水华爆发潜力随着ΔDO值的增大而增大。本方法简便快捷,利用在线溶解氧仪在线测量,替代藻类计数、叶绿素测定等繁琐、耗时、昂贵的方法,具有非常高的测量频率和速度;通过对ΔDO值指标的分析,有效地反映了水体内藻类整体的生长状况,而非正对某一种特定的藻类进行反映;实时性强、预见性强。

    一种电絮凝水处理装置的性能评价方法

    公开(公告)号:CN112307597A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011049251.0

    申请日:2020-09-29

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G06F30/20 C02F1/463

    摘要: 本发明公开了一种电絮凝水处理装置的性能评价方法,包括以下步骤:S10、确定电絮凝水处理装置的性能评价指标;S20、确定电絮凝水处理装置的性能评价指标所占的权重;S30、对电絮凝水处理装置的性能评价指标进行检测;S40、对电絮凝水处理装置进行性能评分计算。本发明的电絮凝水处理装置的性能评价方法通过对电絮凝水处理装置的各性能评价指标进行评分,并对各性能评价指标进行加权,从而对不同电絮凝水处理装置性能进行客观评价,也可分析每一单项得分诊断产品缺陷,识别使用中可能出现的问题,以利于提高电絮凝水处理装置的水处理功效。

    一种负载金属氧化物颗粒催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111229248A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010138713.X

    申请日:2020-03-03

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种负载金属氧化物颗粒催化剂的制备方法,包括以下步骤:S10:配制海藻酸钠溶液;S20:制备催化剂载体颗粒;S30:配制海藻酸钠溶液和催化剂载体的混合液;S40:配制金属盐溶液;S50:将步骤S30中得到的混合液滴加到步骤S40的金属盐溶液中,获得包含催化剂载体的凝胶层,并对凝胶层进行预处理;S60:将预处理后的凝胶层进行焙烧处理,获得负载金属氧化物颗粒催化剂。本发明通过将金属氧化物分布于催化剂载体表面,从而提高了臭氧的催化效率,还具有便捷、负载金属量比例可调、节能环保、易回收重复利用等优点。另一方面,本发明中的催化剂载体可选用火山岩等天然材料,方便易得的同时,还能减少成本。