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公开(公告)号:CN116983823B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311226586.9
申请日:2023-09-22
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了便于移动的一体式尾气脱硫脱销装置及工艺,属于尾气脱硫脱销装置技术领域,包括底座,在底座的顶部固定有U型结构的过滤换热管组件,过滤换热管组件的输入端连通中连接细管,并在中连接细管的输入端连通柔性连接管,在中连接细管内设置被尾气驱动的扇叶组件,并在扇叶组件的输出端驱动有第一联动盘组件,第一联动盘组件驱动有活塞组件,该活塞组件将加热液存储箱内加热液抽入至过滤换热管组件内表面进行与进入至过滤换热管组件内的尾气进行换热。
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公开(公告)号:CN116726895B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311023778.X
申请日:2023-08-15
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: B01J20/281 , B01J20/28 , B01J20/30 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 本发明属于有机污染物检测技术领域,公开了一种复杂检测的固相微萃取温敏涂层纤维、制备方法及其应用,其制备方法包括如下步骤:S1、制备氨基衍生化纤维;S2、制备α‑溴异丁酰溴纤维;S3、制备固相微萃取温敏涂层纤维。本发明通过对组分、配方与工艺的同步改进,利用原子转移自由基聚合反应在纤维表面原位合成均匀覆盖、具有大量不规则鱼鳞状沟壑及褶皱状凸起微观结构的固相微萃取温敏涂层,再将该纤维装进不锈钢管与高效液相色谱联用进行水环境中雌激素含量的检测。本发明提供的固相微萃取温敏涂层纤维,通过调节温度可在复杂水环境基质中选择性的吸附萃取疏水雌激素,检测灵敏度高,且耐用、重现性好,在萃取领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117007577A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311277038.9
申请日:2023-10-07
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及基于物理性质分析材料的技术领域,具体涉及一种污染物毒性智能检测系统。该系统通过先分段再拟合的方式获得拉曼光谱曲线上每个子曲线的初始高斯模型。通过子曲线中的光谱强度区间的大小和位置调整模型的初始期望,通过光谱强度的分布趋势调整模型的初始方差,进而获得准确的基线函数。通过基线函数与子曲线之间的差异和基线函数的调整方差互动偏移程度。根据偏移程度矫正子区域的基线向上漂移情况,获得矫正拉曼光谱曲线,进而进行准确的毒性检测识别。本发明通过对基线函数的准确拟合并调整,进而实现对拉曼曲线的准确矫正,提高了污染物毒性检测识别的准确性。
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公开(公告)号:CN116983823A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311226586.9
申请日:2023-09-22
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了便于移动的一体式尾气脱硫脱销装置及工艺,属于尾气脱硫脱销装置技术领域,包括底座,在底座的顶部固定有U型结构的过滤换热管组件,过滤换热管组件的输入端连通中连接细管,并在中连接细管的输入端连通柔性连接管,在中连接细管内设置被尾气驱动的扇叶组件,并在扇叶组件的输出端驱动有第一联动盘组件,第一联动盘组件驱动有活塞组件,该活塞组件将加热液存储箱内加热液抽入至过滤换热管组件内表面进行与进入至过滤换热管组件内的尾气进行换热。
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公开(公告)号:CN116934102A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311209530.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0631 , G06Q10/20 , G06Q50/04 , G06V20/10 , G06F18/2433 , G01N33/00 , G01N15/00 , G01N33/18 , G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种用于工业园区的环境风险管控系统,涉及环境风险管控技术领域,该系统包括依次运行的环境风险数据收集模块、环境污染源分类监测模块、模型建立与评估模块以及执行处理模块;其技术要点为:针对处于沿河机械加工工业园区进行环境风险管控,在搭建相应的模型后,不仅可以通过识别和分析指标数据,获取环境污染度评估值#imgabs0#,来判断整个园区是否需要停顿整改还是进行初步检修操作,也可以通过将获取到的园区环境风险受体源评估值FPg与环境污染度评估值#imgabs1#进行结合分析,以获取用于判定是否需要借助外力来管控的管控优先级预测系数Ycxs,可实现对沿河机械加工工业园区环境风险的精准管控和可持续发展。
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公开(公告)号:CN116912825A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311186847.9
申请日:2023-09-14
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
IPC: G06V20/69 , G06V10/778 , G06V20/00
Abstract: 本发明涉及化学品肺毒性筛查技术领域,具体地说,涉及利用人工智能和机器学习的高内涵化学品肺毒性筛查方法。其包括比对特征图像以及细胞常态特征数据库,确定不同时期的损害健康效应的应答通路;统计不同化合物对不同细胞产生的应答通路,建立多维表型信息数据库。本发明通过比对特征图像以及细胞常态特征数据库,确定不同时期的损害健康效应的应答通路,通过统计不同化合物对不同细胞产生的应答通路,建立多维表型信息数据库,计算各个化合物对细胞生长产生的影响参数,通过各个化合物的影响参数预测出当前化合物对人体肺部影响程度,提前对未识别的化学品进行毒性分析,筛查出释放至大气中可能危害人体肺部的化学品。
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公开(公告)号:CN116651420A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310947857.3
申请日:2023-07-31
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明涉及一种环聚果糖交联聚合物涂层纤维的制备方法与应用,提供了一种环聚果糖交联聚合物涂层纤维的制备方法,可将环聚果糖交联聚合物均匀的在氨基化玻璃纤维表面原位合成。本发明制得的环聚果糖交联聚合物涂层纤维,用于管内纤维固相微萃取(IT‑SPME)方法后,在后续分析中检测限低、灵敏度高、重现性好。本发明制备的环聚果糖交联聚合物涂层纤维,可重复使用至少200次,其萃取性能无明显变化,具有优异的稳定性和耐用性。
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公开(公告)号:CN116563768A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310819280.8
申请日:2023-07-06
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本申请属于图像处理技术领域,提供了一种微塑料污染物智能检测方法及系统,方法包括:拍摄水面上微塑料污染物获取通道图像;分析通道图像中微塑料污染物的聚集复杂度数据和聚集丰富度数据,构建通道图像的聚集模糊系数,获得微塑料污染物RGB图像中区块的先验信噪比;根据先验信噪比采用基于维纳滤波的去模糊算法对微塑料污染物RGB图像进行预处理,获得微塑料污染物灰度图像;基于CNN的卷积神经网络模型输入微塑料污染物灰度图像对微塑料污染物进行识别。本申请提供的方法及系统较大程度的提高了微塑料污染物的检测精度。
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公开(公告)号:CN116510526A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310104247.7
申请日:2023-02-13
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所) , 浙江师范大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化还原响应膜及其制备方法和应用,涉及膜分离技术领域。方法包括将Fc溶解在有机溶剂中,加入GO,得到混合液A;在水中加入GO和CD,得到混合液B;将混合液A和混合液B超声分散处理后分别于加热条件下反应,然后经透析纯化、冷冻干燥处理,分别得到GO‑Fc和GO‑CD;将GO‑Fc和GO‑CD溶解在水中,经超声分散使两者混合均匀,采用真空辅助自组装法在基底膜上抽滤制备得到GO‑Fc/GO‑CD膜,即氧化还原响应膜。通过改变GO‑Fc/GO‑CD膜的氧化还原状态可调节GO片层间纳米通道的大小,从而实现膜透水性和分子分离性能的可逆调控。此外,所制备的GO‑Fc/GO‑CD膜具有优异的循环响应性能和稳定性,在智能响应门控和污染去除分离中显示出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116474728A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211164696.2
申请日:2022-09-23
Applicant: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
Abstract: 本发明公开了一种改性油橄榄渣生物炭的制备方法和应用,属于电极材料制备及污水处理领域。改性油橄榄渣生物炭的制备方法如下:将预处理后的油橄榄渣热解处理,研磨过筛后得到第一生物炭;在聚丙烯腈溶液中浸渍后干燥,得到第二生物炭;对第二生物炭进行改性处理得到改性油橄榄渣生物炭作为三维电极粒子填料。本发明还提供一种利用该三维电极粒子填料处理含六价铬废水的应用。本发明制备的三维电极粒子填料选用废弃的油橄榄渣为原料,来源广泛、价格低廉,而且制备工艺简单,无二次污染等问题,制备的油橄榄渣生物炭具有优越的吸附性能和良好的机械强度,绿色环保,显著提高了电化学去除六价铬能力。
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