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公开(公告)号:CN107827238A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710264055.7
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/32 , C02F9/14 , C02F103/20
CPC classification number: C02F3/327 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F9/00 , C02F2001/007 , C02F2103/20 , C02F2209/08 , C02F2209/14 , C02F2209/18 , C02F2301/10 , C02F2303/04
Abstract: 本发明公开了一种利用芝麻萍处理高氮磷养猪沼液的方法,属于生物环保技术领域。本发明方法包括如下步骤:(1)养猪沼液首先进入预沉淀池,进行固液分离;(2)分离出的清液,经过调节池,依次进行消毒,调节氮磷比、pH;(3)经调节的上清液分别进入两级芝麻萍养殖池,两池同时接种预培养的芝麻萍,第一级芝麻萍养殖池的处理时间为4~6d,第二级芝麻萍养殖池的处理时间为13~15d;(4)最后将芝麻萍与处理后的沼液分离。该方法固液分离简单,原料易得,对于沼液中氨氮、总磷的去除率均达到了85%以上,同时芝麻萍鲜重生物量产量达到了5g/L以上。整个处理阶段收集的芝麻萍可资源化利用,实现了沼液的资源化处理。
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公开(公告)号:CN118311904A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410470112.7
申请日:2024-04-18
Applicant: 湖南大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及连续光纤激光器控制技术领域,公开了一种基于MCU的人机交互的连续光纤激光器控制系统及方法。所述控制系统包括:MCU模块、触控屏模块、通信接口模块和配置模块,能够解决连续光纤激光器内部模块数量多、各模块之间物理通信接口不统一、人机交互功能不完善的问题。所述控制方法包括:将所述控制系统分为普通用户、超级用户和调试模式,所述控制系统上电时可以进入调试模式,而在运行时根据当前用户模式提供相应的操作选项,所述MCU模块在开始任务调度之前优先处理触控屏模块任务。该激光器控制方法能够减小设置的总泵浦输出功率与实际的总泵浦输出功率之间的不可控差异,同时平衡激光器控制权限与保障激光器安全稳定运行之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN107827240B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201710273282.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用稀脉浮萍根系负载假单胞菌联合处理劣质水体的原位修复方法,具体涉及一种利用浮萍与好氧反硝化菌联合处理的生物方法,属于污水处理技术领域。包括以下步骤(1)高有机负荷稀脉浮萍的驯化和扩大化培养7~21d;(2)将驯化后的浮萍置于含有3×106~3×108CFU/mL菌体浓度的假单胞菌菌液中培养10~24d;(3)根际负载完成后,将根际负载反硝化菌的浮萍以50~80%覆盖率投放于受污染水体中,处理15~30d;(4)浮萍处理过程中,对浮萍进行定期收集;(5)联合处理完成后,回收所有的浮萍。本发明方法简单、绿色、低成本。CODCr、氨氮、总磷、硝态氮的去除率均达90%以上。处理过程中收集的浮萍可作为饲料和生物能源的原料,并可作为高价值营养成分的提取源。
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公开(公告)号:CN108722482A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810581441.3
申请日:2018-06-07
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J31/06 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/34
CPC classification number: B01J31/06 , B01J35/0033 , B01J35/004 , B01J37/343 , C02F1/30 , C02F2101/345 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种利用碳纳米管和聚苯胺共改性磷酸银复合光催化剂的制备方法。包括以下步骤:(1)将碳纳米管置于浓硝酸中加热回流处理6~12h,冷却后,用水洗涤至中性并干燥;(2)将聚苯胺和预处理后的碳纳米管加入到N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,超声处理2~5h;(3)将AgNO3溶液逐滴加入上述混合溶液中,避光搅拌6~20h;(4)将Na2HPO4·12H2O溶液逐滴加入步骤(3)得到的溶液中,避光搅拌1~6h,用水和乙醇洗涤数次,离心分离得到固体部分,真空干燥后制得掺杂碳纳米管和聚苯胺的磷酸银复合光催化剂。本发明制备工艺简单,制备的材料具备环保、经济、优异的可见光催化性能以及重复利用性高等优点。
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公开(公告)号:CN107827240A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710273282.6
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/34 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种利用稀脉浮萍根系负载假单胞菌联合处理劣质水体的原位修复方法,具体涉及一种利用浮萍与好氧反硝化菌联合处理的生物方法,属于污水处理技术领域。包括以下步骤(1)高有机负荷稀脉浮萍的驯化和扩大化培养7~21d;(2)将驯化后的浮萍置于含有3×106~3×108CFU/mL菌体浓度的假单胞菌菌液中培养10~24d;(3)根际负载完成后,将根际负载反硝化菌的浮萍以50~80%覆盖率投放于受污染水体中,处理15~30d;(4)浮萍处理过程中,对浮萍进行定期收集;(5)联合处理完成后,回收所有的浮萍。本发明方法简单、绿色、低成本。CODCr、氨氮、总磷、硝态氮的去除率均达90%以上。处理过程中收集的浮萍可作为饲料和生物能源的原料,并可作为高价值营养成分的提取源。
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公开(公告)号:CN107827309A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710264053.8
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
IPC: C02F9/14 , C02F103/20
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/30 , C02F1/66 , C02F1/76 , C02F3/327 , C02F2103/20 , C02F2301/04 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了一种利用芝麻萍三级串联及出水回流处理高氮磷养猪沼液的工艺。本工艺以三级串联的浮萍养殖池为主体,利用芝麻萍的耐高氮磷、同时吸收高氮磷的特性,构建高氨氮养猪沼液的简单-实用-经济的处理工艺。具体步骤为:(1)养猪沼液直接进入调节池,依次进行氮磷比和pH值的调节;(2)经调节的上清液依次进入三级芝麻萍养殖池,三池按处理时间依次接种预培养的芝麻萍,第一级芝麻萍养殖池的处理时间为2d,第二级芝麻萍养殖池的处理时间为4d,第三级芝麻萍养殖池的处理时间为7d;(4)最后将芝麻萍与液相分离,分离的液体50%回流到调节池内,其余液体经消毒池后达标排放。本工艺操作流程简单、氮磷去除效率高,运行费用低,收获的芝麻萍可作为生物柴油等的原料,实现了沼液的资源化处理,不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN107827239A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710264056.1
申请日:2017-04-21
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: C02F3/322 , A01G31/02 , A01K67/02 , A23K10/30 , A23K50/75 , C02F3/327 , C02F2103/007 , C02F2303/02
Abstract: 本发明公开了一种黑臭水体的原位生态修复方法,具体涉及一种利用浮萍与微藻联合处理的生物方法,属于污水处理技术领域。包括以下步骤(1)将污染水体分为3~8个处理单元,每个单元用浮木分隔成藻类处理区、浮萍处理区和动物饲养区三个区域;(2)按小球藻与处理水量3%~8%体积比在藻类处理区投加小球藻,处理时间为5~10d;(3)小球藻处理完成后,在该区域接种50~80%覆盖率的浮萍,处理时间约为7~12d,该区域即成为浮萍处理区;(4)浮萍处理完成后,在该区域投放生长期的食草性鱼和鸭,该区域即成为动物饲养区;(5)三个区域联合处理后,捕捉鱼和鸭,并用浮木将残留的浮萍收集。本发明方法简单、绿色、低成本。CODCr、氨氮、总磷的去除率均达90%以上。
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公开(公告)号:CN117806048A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311768559.4
申请日:2023-12-21
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种能在低损伤条件下对粒子进行操纵的分数阶艾里涡旋光束的调控方案。由激光器出射的激光经过偏振片产生线偏振激光束,依次进入凸透镜和反射镜,再经过加载相位信息的空间光调制器,得到的反射光束经过一个凸透镜,在凸透镜后焦面得到分数阶艾里涡旋光束。将调制后的光束垂直照射到透明粒子上,用计算机对空间光调制器进行控制,调整光束的光斑大小和开口方向,对粒子进行操纵。本发明利用了艾里涡旋光束自加速自弯曲等特性,又结合了分数阶光束的特点,设计出了一种具有独特缺口特性的艾里涡旋光束,能够实现对粒子的操纵。在特定场景,由于径向缺口低强度的能量能极大降低对它们的损伤程度,在生物医学等领域具有应用价值。
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