一种电能驱动的氢氧化细菌发酵合成单细胞蛋白的方法

    公开(公告)号:CN115992194A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202310132403.0

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种电能驱动的氢氧化细菌发酵合成单细胞蛋白的方法,属于绿色生物合成技术领域。本发明采用外电解产氢鼓泡塔微生物发酵反应器配合培养基溶液以及氢氧化细菌发酵合成,所述发酵反应装置采用气升式鼓泡塔,用外置电解槽为电发酵反应器提供氢气及氧气,电解产氢然后直接利用,避免了氢气的储运;鼓泡塔内悬浮的氢氧化细菌利用氢气将溶解的CO2及O2还原为相应的有机物,这种供气方式避免了气体的储运,避免了传统气瓶供氢方式的危险性,同时采用电解水供气成本低、维护操作便捷;采用的气体循环系统能增强传质效果,极大地提高了体系生物质产率。

    一种片层花状纳米银及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114808034B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210499727.3

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种片层花状纳米银颗粒的制备方法,包括:以PVA改性碳布为阴极,铂丝为阳极,Ag/AgCl为参比电极,将三支电极放入含有银离子的水溶液中,整个反应体系处于室温状态,三支电极分别与电化学工作站的对应端口连接,通过恒电流电解,电化学工作站调节阴极电流密度为5‑10μA·cm‑2,在反应后,溶液中的银离子沉积在阴极上,得到沉积层,沉积层的形貌为片层花状纳米银颗粒。本发明仅对电极进行改性,不在溶液中添加任何表面活性剂等化学试剂且不产生重金属或有机物污染,在形貌可控和绿色化学方面都显示出优势。反应条件温和,操作简单快速,所制备颗粒纯度高,无需昂贵的设备或真空条件。

    一种片层花状纳米银及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114808034A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210499727.3

    申请日:2022-05-09

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种片层花状纳米银颗粒的制备方法,包括:以PVA改性碳布为阴极,铂丝为阳极,Ag/AgCl为参比电极,将三支电极放入含有银离子的水溶液中,整个反应体系处于室温状态,三支电极分别与电化学工作站的对应端口连接,通过恒电流电解,电化学工作站调节阴极电流密度为5‑10μA·cm‑2,在反应后,溶液中的银离子沉积在阴极上,得到沉积层,沉积层的形貌为片层花状纳米银颗粒。本发明仅对电极进行改性,不在溶液中添加任何表面活性剂等化学试剂且不产生重金属或有机物污染,在形貌可控和绿色化学方面都显示出优势。反应条件温和,操作简单快速,所制备颗粒纯度高,无需昂贵的设备或真空条件。

    一种高精度湿度控制方法和系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116225086A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310078974.0

    申请日:2023-01-31

    Abstract: 本发明提供一种高精度湿度控制方法和系统,获取环境相对湿度RHr和环境温度Tr数据;当环境温度Tr和设定温度Ts的差值小于等于温度变化阈值,且单位时间t内环境温度Tr和设定温度Ts的差值的增量小于等于设定温度增量阈值,进行环境相对湿度RHr和设定相对湿度RHs的比较;判断环境相对湿度RHr和设定相对湿度RHs差值与设定湿度阈值的大小关系,根据相对湿度差值计算控制量p(t),根据控制量p(t)控制加湿执行器进行加湿动作;重复步骤S1至S3,直至达到应用环境所需最佳湿度控制精度。本发明能够精细调节加湿湿度,实现加湿的高精度控制,以达到装置内部湿度恒定的效果。

    一种电解气升式微生物电合成反应器及其使用方法

    公开(公告)号:CN115216795A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210968224.6

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种电解气升式微生物电合成反应器及其使用方法,由底部的管式电解槽、上端的气升式鼓泡塔以及阴极室外循环气路组成,置于反应器底部的管式电解槽为气升式鼓泡塔提供微纳米氢气泡,气升式鼓泡塔内悬浮的微生物将氢气和CO2转化为相应的有机物。气升式鼓泡塔内导流筒的设置强化了阴极液的流型,提高了混合效果。本发明既适用于微生物电化学固定CO2产有机物,也适用于氢依赖的反硝化和微生物蛋白质生产,且具有电极电流密度高、反应器启动时间快、生产速率高、系统稳定性高等优点。与传统的基于外源氢气的反应器相比,本发明实现了氢气泡的原位供应,保证了氢气的微纳米尺寸、过饱和生产,避免了氢气储运带来的风险。

    一种储氢用铀锆合金及方法

    公开(公告)号:CN115141965A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210783964.2

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种储氢用铀锆合金及方法,利用Zr原子对经过扩胞的贫铀晶格铀原子进行取代实现替代掺杂以构成储氢用铀锆合金,其中U:Zr的原子比为(6~7):(0.5~1.5);在贫铀超晶胞晶格中面心铀原子处构造一处铀空位,并用Zr原子的替代掺杂贫铀超晶胞晶格内部四个等价铀原子中的任意一个,得到U:Zr的原子比为6:1的储氢用铀锆合金,不仅获得高性能的储氢合金并实现贫铀的资源化利用,掺杂Zr原子可以降低合金储氢时的体积膨胀率以及放氢温度,克服了金属铀储氢存在的膨胀粉化等问题和不足,适宜于作为储氢合金进行氢及氢同位素的储存。

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