您所在的位置: 成果库 挤压器

挤压器

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-06-29 10:28:23

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 邓珂骁 | 2023-11-07 15:10:43
目前,医院的医护人员在进行消毒时,常采用的处理方式是将棉签直接从碘伏瓶或酒精瓶等盛有液体的容器瓶中蘸取碘伏或酒精等液体,这种蘸取方式的弊端就是棉签蘸取的液体量不定,过量的液体容易滴落,造成对医院无菌区的污染,同时也造成了液体的过度消耗,提高了使用成本。
本实用新型结构简单,成本低,且使用方便,能够有效控制棉签蘸取液体的剂量,避免了过量蘸取的液体滴落在操作平台或地面上造成对无菌区的污染,实现了无菌区内安全操作;同时,由于挤掉了过量的液体,还可以降低液体的消耗。
有关生物法进行DDT污染土壤降解处理的研究大多利用植物降解来进行,对于利用土壤中微生物降解DDT的研究并不多见。本研究通过传统微生物手段分离筛选驯化DDT高效降解菌株,通过形态学鉴定、生理生化鉴定、脂肪酸鉴定以及分子生物学鉴定确定降解菌株种属关系。采用PCR-DGGE测序技术,研究DDT污染土壤环境中的时空分布规律及其迁移、转化、降解及积累作用,建立高效降解菌种库和系统进化树,分析特征污染物的生物代谢机理和代谢动力学过程,探讨特征污染物对微生物的生态抑制机制及作用机理,解析污染环境中微生物种群结构动态变化规律及微生态生境变化特征,考察DDT降解过程的主要影响因素及其生物效应,掌握高效降解菌和土著微生物群落的生理生化特征和遗传学特性,探索具有原位高效脱氯功能的普适性基因工程菌的构建思路,为开发DDT污染土壤的原位高效生物修复技术提供理论基础。 本项目不仅可以填补我国在生物修复研究领域的空白、跟踪国外先进研究成果;其成果对揭示微生物生理代谢、遗传基因多样性与进化机制等方面具有科学理论价值,而且在探索微生物对有机污染物的催化转化与降解机理、新陈代谢途径的创建、典型有机污染物的生物处理、污染环境的生物修复提供创新的技术支持。 本研究主要解决的技术难点与问题为:1 解决DDT污染土壤中的微生物在实验室条件下的生长繁殖;2 土壤中具有高效降解DDT的微生物不只是单一菌株,而是混合菌群,对混
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
"M15车用甲醇汽油复合添加剂"是根据黑龙江省能源环境研究院创立的催化燃烧技术理论,采用高科技手段,通过优化技术深入研究、克服因地域性气候差异和使用性能要求、提高M15甲醇汽油适用范围。参考现行的石油产品添加剂行业标准SH/T0389-92(98)分类,生产出含有辛烷值增强剂、动力增强剂、金属腐蚀抑制剂、橡胶溶胀抑制剂、助燃剂和助溶剂的复合添加剂,并报国家发明专利。通过少量的复合添加剂作用,将15%甲醇直接加入汽油中,合成甲醇汽油替代93#以上的汽油。有效解决和控制了M15车用甲醇汽油:低温启动难、高温气阻大、动力不足、腐蚀溶胀等问题。通过国家级质量监督中心的检验,达到93#汽油的使用标准要求。 技术创新点: a、该复合添加剂解决了汽油与甲醇的自溶性的难题,使M15甲醇汽油长期处于稳定状态,不易分层。 b、该复合添加剂解决和抑制了甲醇汽油对发动机机体的金属腐蚀、橡胶溶胀作用。 c、该复合添加剂解决了甲醇汽油遇水抗相分离性能。 d、显著提高油品的辛烷值和动力性能。 e、使用该添加剂调和的M15甲醇汽油,不需改变发动机结构。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。