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公开(公告)号:CN104383900B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410757383.7
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 聚吡咯改性的玉米芯复合吸附剂的制备方法,本发明涉及应用于水处理的吸附剂,它为了解决传统吸附剂吸附能力有限且缺乏再生能力的问题。制备方法:一、块状玉米芯清洗后烘干,得到干燥玉米芯;二、将吡咯单体溶解于去离子水中,得到吡咯单体溶液;三、将干燥玉米芯置于吡咯单体溶液中,得到混合反应液;四、将FeCl3·6H2O溶于去离子水中得到FeCl3溶液,然后滴加到混合反应液中得到含有改性玉米芯块体的反应液;五、从反应液中分离出改性玉米芯块体,清洗烘干后得到玉米芯复合吸附剂。本发明利用农作物废料玉米芯作原料,成本低,材料的机械强度高,制得的改性玉米芯复合吸附剂对水中Cr(VI)的处理效果良好,便于回收。
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公开(公告)号:CN104624174A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510043822.2
申请日:2015-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01J20/26 , B01J20/28007 , B01J20/3085 , B01J2220/445 , C02F1/285 , C02F1/58
Abstract: 一种水体低浓度磷复合吸附剂的制备方法,本发明涉及一种应用于处理水体中低浓度正磷酸盐的吸附剂的制备方法。复合吸附剂的制备方法:将La(NO3)3·6H2O溶解至DMF中,然后加入聚丙烯腈,加热至50~100℃后反应1~10h,得到聚合物溶液;二、对步骤一得到的聚合物溶液进行电纺丝,清洗得到的电纺膜,得到水体低浓度磷复合吸附剂。本发明制备得到的复合吸附剂为La(OH)3纳米线/聚丙烯腈复合纳米纤维,单分散La(OH)3纳米棒负载在PAN纳米纤维上。本发明得到的复合纳米纤维吸附剂能够针对水体中低浓度磷进行有效吸附,使水中磷去除率达到98%以上。
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公开(公告)号:CN101183283A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200710077578.7
申请日:2007-12-04
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及信息输入技术,具体涉及一种不经过信息识别、选取过程,将所述信息进行切分或合并成独立信息单元后直接在显示构件上进行原手写体笔迹显示的一种直接写入手写体信息的方法。该方法由操作者通过输入构件写入手写体信息;通过系统对用户写入的所述手写体信息进行捕捉并将该手写体信息进行切分或合并成独立信息单元,然后在显示构件上进行原笔迹显示,通过该方法输入的手写体更便于编辑操作。本发明中所述直接写入手写体信息的方法更适合汉字和特殊字符和公式的输入,大大提高了信息输入的效率,并且保留了书写者的原字体,使常用非正式文档更具有个性化特点。
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公开(公告)号:CN117657401A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311762070.6
申请日:2023-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种适配多应急姿态的内外排推跟随机器人及其重心调试方法,涉及机器人技术领域;本发明中总外壳的内四侧均安装有摆动调件,四个摆动调件的外端各安装有一侧推进器,总外壳的后端安装有后置调节机构,后置调节机构上安装有后推进器,总外壳的内中部安装有配重调节机构,总外壳的前端密封式安装有透明罩体,透明罩体内安装有前摄像头,蓄电池、控制机构均安装在总外壳的内部,总外壳的前顶端安装有调节式旋转观测跟随器,总外壳顶端的后侧安装有信号收发器,蓄电池与控制机构的供电端连接,控制机构的输出端分别与摆动调件、后推进器、后置调节机构、配重调节机构、调节式旋转观测跟随器电连接。
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公开(公告)号:CN117463161A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311593995.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含有超薄自保护型氧扩散层的新型MABR膜及其制备方法,属于透气膜材料制备领域。所述MABR膜由微孔膜支撑层和有机硅层组成,所述有机硅层经等离子体表面改性使表面由疏水变为亲水。所述微孔膜的材质为PVDF、PVDF‑HFP、PTFE或PP中的一种,孔径尺寸为10nm‑100nm,孔隙率为40%‑90%。所述有机硅层与微孔膜支撑层无缝接合,有机硅层生长在微孔膜支撑层的外层或内侧。所述有机硅层厚度为1微米‑100微米,无孔结构。本发明膜材料的氧传质阻力小,氧转移速率在10KPa下可达10g O2/(m2·d),氧转移效率可达40%以上;膜材料的抗污染能力强,氧转移速率在6个月内无明显变化;膜材料的生物膜亲和性好,表面负载量可达80g/m2。
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公开(公告)号:CN110694583B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201911037664.4
申请日:2019-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/06 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种磁性可回收碳酸氧镧除磷吸附剂的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、镧/铁复合金属有机框架前驱体的合成;步骤二、一次煅烧;步骤三、二次煅烧。本发明制备的磁性可回收碳酸氧镧吸附剂外观上看为红褐色粉末固体,微观结构显示为明显的棒状及无定型混杂结构,吸附剂表明粗糙多孔,兼具纳米材料较强的吸附能力与磁性材料较好的磁分离能力。本发明制备的可回收磁性碳酸氧镧除磷吸附剂可实现对工业废水和生活污水等中高浓度磷及地表水和二沉池出水等中低浓度磷的去除。本发明磁性可回收吸附剂的制备方法具有制备工艺简单、重现性较好、制备周期短等特点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112675810A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011401625.0
申请日:2020-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/12 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种非晶态高效除磷吸附材料及其制备方法与应用,属于水处理材料制备技术领域。本发明主要针对现有除磷吸附材料去除量有限、制备复杂等问题,拟通过“一锅法”反应,以天然黏土矿物材料为基底,将非晶态的碳酸铈、碳酸亚铁纳米粒子共负载于其结构表面,构建具有高饱和吸附容量、pH稳定、不受水质影响的非晶态高效除磷吸附材料。其主要制备步骤为:将天然黏土矿物材料、铈盐、铁盐与尿素加入到水中,搅拌0.5~10h后加入还原剂;继续搅拌0.3~2h使其混合均匀,后在60~100℃下继续搅棒反应2~24h,反应结束后将产物固液分离、清洗数次后置于40~80℃烘箱中干燥。本发明制备过程简单,操作方便,原料易得,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112675804A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011401580.7
申请日:2020-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/06 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01F17/247 , C01F17/10 , C01G49/08 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种水合碳酸铈除磷吸附剂及其制备方法与应用,属于环境(水体)污染处理技术领域。本发明制备的磁性水合碳酸铈除磷吸附剂外观上看为棕褐色粉末状固体,非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂外观上看为白色粉末状固体。从微观结构看,所制非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂为光滑的片层状结构,磁性水合碳酸铈除磷吸附剂为纳米粒子及片层结构混杂结构。本发明所制磁性/非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂对具有高浓度磷的生活污水及工业废水,具有低浓度磷的二沉池出水及各类地表水等均具有较好的处理效果。本发明磁性/非磁性水合碳酸铈除磷吸附剂制备工艺简单、制备过程无需有毒有害的溶剂及表面活性剂参与、绿色安全,且制备周期短,具有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN111812077A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010650843.1
申请日:2020-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种金纳米刺拉曼增强检测芯片的制备方法,其包括:准备表面干净的芯片基底;采用离子溅射的方法在芯片基底的表面喷镀一层铂颗粒;在芯片基底上滴加硝酸银溶液和氯金酸溶液,再滴加双氧水进行还原;步骤S3的反应完成后,采用去离子进行冲洗芯片,即得到金纳米刺拉曼增强检测芯片。采用本发明的技术方案,利用离子溅射和原位化学生长制备出金纳米刺拉曼增强检测芯片,方法简单,制备周期短,无表面活性剂的影响;使用的设备简单,操作方便,可以大批量制备SERS芯片,而且可以在任意基底上制备金纳米刺,可以广泛应用于生物传感、物质痕量检测等领域。
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公开(公告)号:CN111346576A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010182629.8
申请日:2020-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 一种三维网络结构的石墨烯基水凝胶的制备方法及其光热脱盐水处理应用,属于淡水纯化、海水淡化及高盐浓水脱盐深度处理技术领域。所述方法为:将浓度为10mg/mL的氧化石墨烯溶液超声分散于去离子水中,配置分散均匀且无絮状的氧化石墨烯溶液;向超声分散均匀的氧化石墨烯溶液中加入三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐,搅拌溶解,三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐保持溶液pH显弱酸性;加入盐酸多巴胺,搅拌溶解;将上述混合均匀的溶液于高温下进行水热反应,再经后处理得到聚多巴胺功能化的石墨烯基水凝胶。本发明通过一步法制备的石墨烯基水凝胶,制备方法简单、原材料来源广泛、易于操作、成本低、周期短、能耗低以及可重复性高。
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