专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]超低温冰箱-CN202210312600.6在审
  • 薄旭峰;李喜瑞;苏志明;耿进朝 - 郑州科达机械仪器设备有限公司
  • 2022-03-28 - 2022-05-27 - F25D11/02
  • 本发明涉及一种超低温冰箱,在现有技术的冰箱基础上做出改进,在柜体内设置旋转轴,旋转轴上设置隔板,将柜体分为速冻室和恒温储藏室,然后通过电磁铁和限位的配合对储物板进行连接安装,使其储物板上的物质能进行不同腔室内的转换,同时还能轻松对储物板进行拆卸连接,使进入到恒温储藏室内的物品在储物板输送装置的作用下能顺利进入到恒温储藏室内进行恒温保存,两个腔室,不会对制冷系统进行不断的温度调节,从而影响其他生物制品的生物化学性能,利用棘爪结构方便对储物板进行收纳放置,本发明自动化程度高,操作简单,避免了在额外的冰箱内进行速冻预冷的过程,同时保证了恒温储藏室内的温度保持恒定,确保生物制品保持的效率以及长久性。
  • 超低温冰箱
  • [实用新型]一种微生物培养箱-CN201520575863.1有效
  • 宋国丰 - 宋国丰
  • 2015-08-04 - 2016-01-13 - C12M1/00
  • 本实用新型公开了一种微生物培养箱,包括箱门和箱体,所述箱体的两侧通过合页铰接有箱门,所述箱体的内腔通过隔板隔开从上至下依次分为恒温培养箱、低温培养箱和负压培养,且所述恒温培养箱、低温培养箱和负压培养箱通过小隔板隔开,所述恒温培养箱、低温培养箱和负压培养箱的内腔分别安装有紫外线杀菌灯,所述恒温培养箱、低温培养箱和负压培养箱的内壁安装有制冷系风扇,该微生物培养箱,通过在箱体内设置三个不同环境的培养箱,分别是恒温培养箱、低温培养箱和负压培养箱,根据用户的要求可以将微生物放到不同的培养箱进行培养,实现了一机多用,智能化程度更高,节省了成本,本实用新型,操作简单、使用方便、自动化程度高,值得推广使用。
  • 一种微生物培养
  • [发明专利]生物质膜制备检测装置及其制备检测方法-CN201310645957.7有效
  • 姜发堂 - 姜发堂
  • 2013-12-04 - 2014-03-19 - C08J5/18
  • 本发明公开了生物质膜制备检测装置,包括箱体,箱体内设置有恒温恒湿室,恒温恒湿室内从下至上依次设置有加热器、加热盘和成膜盘,恒温恒湿室内设置有帕尔贴,箱体内还设置有温湿度控制器、膜厚测定仪、近红外光谱仪和拉曼光谱仪,氮气发生器通过第一管道与水腔室底部连通,氮气发生器通过第二通道与空腔室连通,水腔室和空腔室的顶部与氮气混合室的底部连通,氮气混合室的顶部通过通气管道与恒温恒湿室的底部连通,定量进样器穿过箱体设置在成膜盘上方本发明还公开了生物质膜制备检测方法。本装置和方法可以完成膜制备,膜厚,膜的透光率,成膜过程中生物质分子相互作用的评价,为生物质膜的研发,质量安全,稳定性提供分析判断的理论依据。
  • 生物质膜制备检测装置及其方法
  • [发明专利]污水净化用动物源微生物驯化成植物源微生物的方法-CN201410114144.X有效
  • 钟华 - 钟华
  • 2014-03-25 - 2014-05-28 - C12N1/36
  • 本发明公开了一种污水净化用动物源微生物驯化成植物源微生物的方法,包括以下步骤:在100份的纯净水中加入30-40份的植物源培养基,再加入3-10份的厌氧微生物,搅拌均匀,恒温35℃密封发酵24-48小时;再加入30-40份的植物源培养基和3-10份的好氧微生物,搅拌均匀,恒温30℃发酵12-24小时,每15-30分钟充氧曝气一次;然后,恒温25℃发酵8-12小时,每30-60分钟充氧曝气一次;最后自然发酵12-24小时,每120-240分钟充氧曝气一次;厌氧微生物和好氧微生物的重量份数比为1∶1。本发明,对购买来的动物源微生物菌种进行驯化,并可根据不同污水实际情况进行灵活配方调整,恢复微生物原有的野性,快速的生存、适应、扩繁,并且对环境要求低,操作方便,成本低,见效快。
  • 污水净化动物微生物驯化植物方法
  • [实用新型]一种恒温生物除臭装置-CN202221393886.7有效
  • 赵会芳;何国钢;王志;刘明贞;左青;丁嘉培;杨坤 - 曲誉环境综合治理有限公司
  • 2022-06-06 - 2023-01-06 - B01D53/85
  • 本实用新型公开了一种恒温生物除臭装置,应用于废气处理领域,包括生物处理室,生物处理室内部设有生物填料层,生物处理室内设有第一补水装置和第一加热装置,第一补水装置和第一加热装置均位于生物填料层的上方;进气装置,进气装置连通有过气管,过气管的另一端与生物处理室连通,使得气体能与生物填料层接触,过气管上设有用于加热气体的第二加热装置;排气装置,排气装置与生物处理室的上部连通,且排气装置位于远离进气装置的一侧;本实用新型的恒温生物除臭装置,能够维持生物处理室温度的恒定,还能对新通入的气体温度进行处理,减少温度波动,以提高微生物除臭效率。
  • 一种恒温生物除臭装置
  • [实用新型]一种恒温生物分装系统-CN201920160571.X有效
  • 刘自国;庞兴荣 - 天津市恒奥科技发展有限公司
  • 2019-01-29 - 2020-03-24 - C12M1/38
  • 本实用新型提供一种恒温生物分装系统,包括箱体,箱体中设有磁力搅拌平台、管道和蠕动泵,管道从蠕动泵中间穿过,且管道的一端连接分装手柄,箱体的侧壁上设有加热模块、第一风扇和第二风扇,箱体外设有工作平台和振摇平台;优选的,还包括控制电路,分装手柄或脚踏开关上设有控制蠕动泵开关的按钮,控制按钮与控制电路电连接;该恒温生物分装系统,能够实现对凝固培养基加热融化、高温流体快速降温后保持恒温、低温流体快速升温后保持恒温
  • 一种恒温生物分装系统
  • [实用新型]一种微生物菌落计数器-CN202221649487.2有效
  • 赵琳琳;郭佳佳;宫亚楠;马京 - 孟州市高新技术公共服务有限责任公司
  • 2022-06-29 - 2022-11-18 - C12M1/34
  • 本实用新型属于菌落计数器技术领域,具体的说是一种微生物菌落计数器,包括恒温箱;所述恒温箱内部底端固接有放置台;所述恒温箱内部顶面固接有菌落计数器;所述放置台顶面固接有多组伸缩杆;所述伸缩杆输出端设有多组固定板;通过利用伸缩杆的支撑效果,可以使固定板和培养皿侧壁进行接触,从而对培养皿进行固定,减少存在有外界震动时,恒温箱内部培养皿会通过固定板进行固定,减少培养皿出现的滑动和偏移,保持菌落计数器对培养皿内部微生物的精确计数
  • 一种微生物菌落计数器
  • [实用新型]恒温低速离心生物培养仪-CN200620083213.6无效
  • 邢薇;宁震;郑玲 - 邢薇
  • 2006-04-12 - 2007-06-20 - C12M3/00
  • 本实用新型涉及一种恒温低速离心生物培养仪,它有一箱体,箱体有上开盖,面板上设有电源开关、恒温控制器及温度显示窗,箱体内设有离心装置,离心装置由低速电机和其轴连接的试管盘座构成,试管盘座成圆锥台形,边部均匀开设有若干试管插孔本实用新型设计合理,结构简单,既可用于恒温低速离心分离,同时培养和提高活动细胞的活力,又可用于恒温高速离心分离,获得高活力的动力生物细胞,分离效果好,效率高。
  • 恒温低速离心生物培养
  • [发明专利]一种利用丰富栅藻生产生物乙醇的方法-CN201210166224.0无效
  • 郭慧;汪光义 - 北京大学深圳研究生院
  • 2012-05-26 - 2013-12-04 - C12P7/06
  • 本发明提供一种利用丰富栅藻(Scenedesmusabundans)作为生物质,通过酿酒酵母(SaccharomycescerevisiaeHason)的发酵作用产生生物质乙醇的方法。所述生产方法,包括微藻生物质培养方法,糖化方法,以及发酵方法。所述微藻生物质培养方法,是指微藻藻种Scenedesmusabundans在BG11培养基恒温条件下光照培养扩大生物质量的方法。所述糖化方法,是指收获微藻生物质后,利用酸和纤维素酶、糖化酶处理使得其中纤维素和淀粉等糖类释放并转化为葡萄糖的方法。所述发酵方法,是指在糖化后的生物质中接种酿酒酵母,在恒温摇床以及厌氧的条件下生产乙醇的方法。
  • 一种利用丰富生产生物乙醇方法
  • [发明专利]一种具有优异吸附性能的生物炭的制备方法-CN202111039475.8有效
  • 曹晓龙;潘杰;闫彬;程福龙;游春城 - 重庆三峡学院
  • 2020-03-18 - 2023-04-21 - B01J20/20
  • 本发明涉及一种具有优异吸附性能的生物炭的制备方法,它具体是以柚子皮、橘子皮或橙子皮为原料,依次通过原料预处理、生物活化改性、过滤洗涤、干燥、高温煅烧;所述高温煅烧是将干燥至恒重的果皮装入坩埚,压实加盖后用锡箔纸密封,以10℃/min的升温速率升温至500~700℃,恒温煅烧60~120min,随后在12℃/min速率下降温度降至300~350℃,恒温30~40min,取出坩埚与室温环境中自然冷却。本方法通过生物活化改性,去除了柚子皮中的生物成分,最终能制备得到比表面积更大、具有丰富微孔结构的生物炭,从而提高生物炭的吸附性能。
  • 一种具有优异吸附性能生物制备方法

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