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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  • [实用新型]一种在线检测空气微生的三磷酸腺苷浓度的装置-CN202121929650.6有效
  • 陈晖;潘亮 - 苏州星屹环境科技有限公司
  • 2021-08-17 - 2022-01-28 - G01N21/31
  • 本实用新型涉及微生技术领域,且公开了一种在线检测空气微生的三磷酸腺苷浓度的装置,包括设备平台,所述设备平台的顶部固定连接有固定箱,所述固定箱正面的两侧均通过合页铰接有箱门,所述固定箱顶部的左侧栓接有冷凝箱,所述冷凝箱内腔底部的中心处栓接有第一气泵;本实用新型通过设置冷凝箱,对空气中的微生进行降温,降低微生的活性,防止微生空气中扩散,不便对微生进行收集,对微生进一步提纯,随后通过第二蠕动泵将含有微生的测试剂导入稳定管和检测器中,利用二极管和光谱仪对微生中三磷酸腺苷的浓度进行检测分析,提高检测的精准度,解决了传统微生中三磷酸腺苷浓度检测装置效率低的问题。
  • 一种在线检测空气微生物磷酸腺苷浓度装置
  • [发明专利]一种基于沙漏式水质检测仪的定量计量装置-CN201811491238.3有效
  • 刘泽华;刘超龙;赵文玉;谢鸿远 - 刘泽华
  • 2018-12-07 - 2021-07-13 - C02F3/34
  • 本发明公开了一种基于沙漏式水质检测仪的定量计量装置,其结构包括浮力固定支架、微生制剂计量装置、微生制剂注入装置,浮力固定支架设有伸缩调节杆、浮力球,微生制剂计量装置设有空气泵传动箱、微生制剂装载罐,微生制剂注入装置设有注入头、气压挤压装置,本发明的有益效果是:通过微生制剂装载罐的防晒保温层能够保证微生制剂的活性,再通过空气泵的计时工作,不断将微生制剂投放入水中,避免每次投放的量过大,导致水质优养,适得其反,同时通过胶头滴管式进行微生制剂的投放更便于控制投放量,对于粉状或液状的微生制剂同样适用。
  • 一种基于沙漏水质检测定量计量装置
  • [实用新型]一种用于净化空气微生处理装置-CN201621440977.6有效
  • 李玉昆;郭蕴玮;庞金钊;李子瑜 - 天津市恒润环境工程有限公司
  • 2016-12-27 - 2017-07-18 - B01D53/84
  • 本实用新型公开了一种用于净化空气微生处理装置,包括底板,所述底板的顶部一侧固定连接有两个支撑腿,所述支撑腿的顶部固定连接有微生菌液箱,所述微生菌液箱的顶部固定连接有机箱,所述机箱的内部固定安装有电机,所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有旋转轴,所述旋转轴的底端依次贯穿机箱和微生菌液箱并延伸至微生菌液箱的内部。该用于净化空气微生处理装置,通过对壳体内部的设置,先在电机的作用下带动个搅拌叶对微生菌液进行搅拌,并且在斜板、支撑座、隔板和复位弹簧的作用下,达到了对微生菌液进行缓冲的效果,起到控制微生菌液的流量,提高空气净化的效果,保护环境。
  • 一种用于净化空气微生物处理装置
  • [发明专利]一种嗜酸微生燃料电池以及嗜酸微生的培养方法-CN201310329578.7无效
  • 李浩然;程玉龙 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2013-07-31 - 2013-11-27 - H01M8/16
  • 本发明涉及微生浸矿领域,具体地,本发明涉及一种嗜酸微生燃料电池以及嗜酸微生的培养方法。本发明的嗜酸微生燃料电池,以嗜酸菌培养液作为阳极溶液,空气为阴极。本发明的嗜酸微生培养方法,包括以下步骤:1)以嗜酸微生培养液作为阳极溶液,空气为阴极,组装上升流式或杯式的微生燃料电池;2)将步骤1)的微生燃料电池采用连续流方式,将新鲜培养基从阳极导入,待培养液由浅绿色变为红棕色时,将培养好的嗜酸微生培养液从阴极导出,获得嗜酸微生。本发明将浸矿用嗜酸微生的培养法与生物燃料电池相结合,较现有方法来说具有培养周期短、培养的微生活性高及同时发电的优势。
  • 一种微生物燃料电池以及培养方法
  • [实用新型]一种微生培养投放装置-CN201921866029.2有效
  • 杨义云;顾伟;周东;周国宏 - 普利资环境科技(苏州)有限公司
  • 2019-11-01 - 2020-07-31 - C02F3/34
  • 本实用新型公开了一种微生培养投放装置,包括上下设置的微生培养箱和微生投放箱,微生投放箱内设有两级混合器、风机、进水管道、出水管道、微生管道,风机通过供气管道与两级混合器连接,进水管道与两级混合器连接,出水管道与两级混合器的出口连接,微生管道连接微生培养箱和两级混合器。本设计采用两级混合器对微生空气和水进行混合,三者能够混合充分后再投入净化对象,达到微生均匀投放的效果,同时,风机对微生提供空气,保证微生处于有氧环境,达到有效投放的效果;另外,本设计能够提升封闭水体的局部水循环
  • 一种微生物培养投放装置
  • [发明专利]微生空气过滤器-CN200680024075.7无效
  • N·伯尔杜克 - 伯尔杜克莱若克斯有限公司
  • 2006-06-30 - 2008-07-02 - B01D46/10
  • 一种通过空气通道使用的杀微生空气过滤器(10),该空气过滤器包括一个含有许多纤维(20)的固定化网状物(12),所述纤维具有一定量的已引入并且分子键合到其结构中的至少一种抗微生剂,以足以基本固定、保持和至少抑制移动穿过空气通道的空气体积中悬浮的微生,或典型地将其杀死。该固定化网状物(12)对空气基本可透过。公开了使用该固定化网状物(12)的一种杀微生面罩(24)和一种用在空气循环系统(40)中的杀微生空气过滤器(10)。
  • 微生物空气过滤器
  • [发明专利]一种空气微生检测系统及使用方法-CN202310146043.X在审
  • 雷坚;郝琼英 - 雷坚
  • 2023-02-21 - 2023-05-12 - C12M1/34
  • 本申请公开了一种空气微生检测系统及使用方法,属于微生检测技术领域。包括第一放置台、第二放置台、连接台、空气微生检测仪、撞击器、输气管、高度调节机构和支撑架杆,所述第一放置台设置于第二放置台的下方,所述第一放置台通过连接撑杆和支撑板与第二放置台固定连接,所述第一放置台用于空气微生检测仪的承载放置,所述第二放置台设置于第一放置台的上方,通过高度调节机构的设置,高度调节机构在调节空气微生检测仪和撞击器的使用高度时可以同时使支撑架杆向外侧张开,从而使空气微生检测仪和撞击器在更高的高度进行空气微生采集时也能更加稳定的立于地面之上
  • 一种空气微生物检测系统使用方法
  • [发明专利]全自动微生采样器-CN201410137582.8在审
  • 祁先森 - 青岛启源振东电气有限公司
  • 2014-04-08 - 2014-08-20 - C12M1/26
  • 本发明公开了一种全自动微生采样器,包括采样器本体及一将培养平皿放入仪器内采样区的机械手,其特征在于:所述采样器包括用于检测环境空气的采样头,所述采样头与仪器内的采样区相连通,在采样器本体内设置有用于将空气中的微生采集到培养平皿中的采样泵全自动空气微生采样器在空气微生采集过程中通过气体恒流采样泵采集一定体积的空气空气经过采样头狭缝加速,并以确定的速率撞击在琼脂(培养基)表面,空气中的微生及粉尘等杂质质量相对气体分子较大具有较大的动能,在撞击过程中不随气体分子弹出,而是射入琼脂中,从而实现空气微生的采集。
  • 全自动微生物采样
  • [发明专利]一种采样一体化采样盒结构-CN201710343885.9有效
  • 王大平;董承智 - 江苏博凯生物科技有限公司
  • 2017-05-16 - 2020-06-05 - C12M1/26
  • 本发明涉及一种采样一体化采样盒结构,包括采样容器、洗脱液存储容器、废液缸、洗脱液动力泵及蠕动泵;属于微生检测技术领域,主要由负压吸气装置、微生裂解液、吸附粒子及洗脱液组成,利用抽气装置,通过负压吸附空气,以每分钟恒定气流量,经过液体采集区,在微生裂解液和微生裂解液内的吸附粒子的作用下,使空气中的细菌或病毒粒子收集在小体积的液体中,同时裂解收集到的微生,释放微生的DNA或RNA并吸附在吸附粒子上,然后通过在线过滤,用DNA或RNA洗脱液洗脱DNA或RNA,用于检测空气中的微生数量。
  • 一种采样一体化结构

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