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公开(公告)号:CN110590117A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910739222.8
申请日:2019-08-12
Applicant: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/14 , C02F11/00 , C02F11/122 , C02F11/12
Abstract: 本发明公开了一种杀菌脱水多功能污泥处理新方法,按照先后顺序包括以下步骤:首先对污泥进行酸化处理,其次在室温下,加入32-252mg/g TS零价铁,并对污泥进行搅拌混合,然后将混合物进行臭氧处理,最后进行压滤脱水处理;本发明一种杀菌脱水多功能污泥处理新方法,采用酸-零价铁-臭氧对污泥进行处理,可以使污泥细胞内部结合水变成自由水去除,从而提高污泥脱水性能;此外还可以将污泥中的微生物杀死,有利于污泥的后续资源化利用;而且本发明工艺条件简单,流程短,处理时间短,反应稳定,普适性好,有利于大量污泥的自动化处理,且其调理效果好,污泥脱水程度高;对于剩余污泥减量化处理普适性强,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110182786A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910460277.5
申请日:2019-05-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用木质素磺酸盐制备自掺杂硫荧光碳纳米点的方法,属于生物质纳米材料领域。制备方法为先将木质素磺酸盐加入水中,然后加入少量含乙酰磺酸基阴离子的离子液体,并置于反应釜中;对所述反应釜进行加热,使所述含有乙酰磺酸基阴离子的离子液体催化裂解所述木质素磺酸盐,然后进行离心,去沉淀取上清液;将所述上清液通过水系滤膜进行过滤,即得到自掺杂硫荧光碳纳米点。所述含有乙酰磺酸基阴离子的离子液体优选为1-丁基-3-甲基咪唑乙酰磺酸盐;所述木质素磺酸盐优选为制浆造纸过程中的副产物,来源广泛且价格低廉。本方法制备的碳纳米点具有良好的荧光稳定性、水溶性、生物相容性以及荧光传感性能。
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公开(公告)号:CN110171846A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910411044.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G21/06
Abstract: 本发明公开了一种利用废铅膏通过超声喷雾焙烧制备氧化铅粉体的方法,涉及废铅酸蓄电池的资源化回收利用技术领域。包括铅盐溶液制备和超声喷雾焙烧的步骤。将废铅膏在碱液中脱硫得到脱硫铅膏,然后利用有机酸与还原剂的混合溶液浸出所述脱硫铅膏得到铅盐溶液;将铅盐溶液进行超声喷雾得到雾状液滴,将所述雾状液滴通入管式炉中,并在非还原性气氛下焙烧;焙烧生成的氧化铅粉体通过滤布收集,焙烧过程中产生的尾气被尾气吸收液吸收;在所述超声喷雾之前直至整个焙烧过程中,对盛装尾气吸收液的密封瓶体进行抽气。本发明工艺流程简单,铅回收率大于96%,无浸出液外排,制备的氧化铅产物形貌均匀,颗粒粒径为0.5-2μm。
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公开(公告)号:CN109921071A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910092325.X
申请日:2019-01-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/04664 , H01M8/16 , G01N27/327 , G01N33/18
Abstract: 本发明属于微生物电化学领域,更具体地,涉及一种利用群体感应从微生物层面提升微生物燃料电池传感器性能的方法。该方法通过在MFC传感器运行全过程中向培养液中加入群体感应自诱导剂;当MFC传感器稳定启动之后,将其应用于水环境重金属传感。本发明利用微生物群体感应现象调控MFC传感器阳极生物膜产电菌比例及活性,与现有技术相比能够有效解决阳极生物膜死细胞比例过大导致传感性能下降的问题,具有操作简单、效果稳定等优点,有效地提高了MFC传感器传感的灵敏性以及抗毒性冲击能力,加快了MFC传感器实现原位在线监测的进程。
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公开(公告)号:CN107457246B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201710787536.6
申请日:2017-09-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09B3/00
Abstract: 本发明公开了一种废电路板破碎分离回收铜残余非金属粉催化热解的处理方法,该方法是在非金属粉中加入碱性废渣混合均匀得到混合物,然后对该混合物进行热解,从而实现非金属粉与碱性废渣的共热解;碱性废渣中含有金属氧化物,能够促进热解产物的催化,使得得到的热解产物中,热解气中的溴含量下降,而被固定在热解残渣中的溴元素含量升高,热解焦油内含碳数为5~10的轻质油比例提高。本发明通过对关键共热解反应的反应参数、条件以及该反应所对应的微观作用机理等进行改进,与现有技术相比能够有效解决热解产物中的热解油以重质焦油为主、品质较低的问题;实现了碱性废渣与非金属粉的协同处置,同时解决了固溴的难题。
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公开(公告)号:CN107457246A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710787536.6
申请日:2017-09-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09B3/00
CPC classification number: B09B3/0016 , B09B3/0083
Abstract: 本发明公开了一种废电路板破碎分离回收铜残余非金属粉催化热解的处理方法,该方法是在非金属粉中加入碱性废渣混合均匀得到混合物,然后对该混合物进行热解,从而实现非金属粉与碱性废渣的共热解;碱性废渣中含有金属氧化物,能够促进热解产物的催化,使得得到的热解产物中,热解气中的溴含量下降,而被固定在热解残渣中的溴元素含量升高,热解焦油内含碳数为5~10的轻质油比例提高。本发明通过对关键共热解反应的反应参数、条件以及该反应所对应的微观作用机理等进行改进,与现有技术相比能够有效解决热解产物中的热解油以重质焦油为主、品质较低的问题;实现了碱性废渣与非金属粉的协同处置,同时解决了固溴的难题。
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公开(公告)号:CN106981644A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710371039.8
申请日:2017-05-24
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13 , H01M4/362 , H01G11/30 , H01G11/44 , H01G11/86 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/625 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池正极材料领域,具体涉及一种基于生物质的多孔碳/硫复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:S1.将生物质原料焙烧获得碳材料初产物;S2.除去碳材料初产物中的杂质得到生物质碳材料;S3.将生物质碳材料与活化剂以及水均匀混合后焙烧得到活化混合物;S4.除去活化混合物中的杂质,获得活化的多孔碳材料;S5.将多孔碳材料与硫充分混合进行反应,得到多孔碳/硫复合材料。本发明还公开了多孔碳/硫复合材料作为正极材料在电池或超级电容器中的应用。通过本发明制得的生物质碳/硫复合材料制备的电池具有较高的放电容量、良好的循环稳定性和较高的库伦效率,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106219941A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610805150.9
申请日:2016-09-05
Applicant: 东江环保股份有限公司 , 华中科技大学 , 湖北天银循环经济发展有限公司
CPC classification number: Y02W10/40 , C02F11/14 , C02F11/10 , C10J3/02 , C10J2300/0923
Abstract: 本发明公开了一种市政污泥深度脱水及泥饼水蒸气气化热解产氢的资源化方法,属于市政污泥脱水与热解利用技术领域,包括以下步骤:在污泥中加入复合调理剂调理提高污泥的脱水性能,得到调理污泥,其中,所述复合调理剂包括氧化试剂和赤泥,将所述调理污泥进行脱水处理,得到含水率为40~65%的深度脱水泥饼;将所述深度脱水泥饼进一步自然干化处理,得含水率为10~60%的干化深度脱水泥饼;将所述干化深度脱水泥饼在保护性气体氛围下进行污泥热解,得到热解气体。该方法使得热解工艺综合能耗低,热解气体产量和品质提高。
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公开(公告)号:CN119673311A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411860637.8
申请日:2024-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G16C20/20 , G16C20/70 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G01N30/86
Abstract: 本申请属于有机化合物监测领域,具体公开了一种挥发性有机化合物色谱峰保留时间的预测方法及系统,方法包括:获取当前时刻有机化合物的气相色谱数据和有机化合物历史数据;将气相色谱数据和历史数据输入到预测模型,以预测当前时刻有机化合物各个物质色谱峰的保留时间;预测模型包括:第一和第二模型;第一模型,用于基于气相色谱数据获取保留时间的第一预测值;第二模型,用于基于历史数据和第一预测值获取第二预测值,第二预测值为预测模型预测的保留时间,或第二模型,用于基于历史数据获取保留时间第二预测值;预测模型预测的保留时间通过对两个预测值融合得到。通过本申请,充分利用多源信息显著提高有机化合物色谱峰保留时间的预测精度。
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公开(公告)号:CN119528095A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411712772.8
申请日:2024-11-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B21/082 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于半导体纳米材料制备技术领域,公开了一种大规模制备高氮比的g‑C3N4纳米管阵列及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)利用尿素配制单氮源混合溶液;(2)加入硫酸羟胺得到多氮源混合溶液;(3)再加入三聚氰胺得到多氮源混合三聚氰胺体系的分散液;(4)进行水热反应,并对反应产物清洗、干燥,即可得到多氮源掺杂三聚氰胺的前驱体粉末,它具有纳米柱状阵列结构;(5)煅烧得到高氮比的g‑C3N4纳米管阵列纳米材料。本发明无需借助刚性模板诱导辅助合成即可得到g‑C3N4纳米管阵列材料,能够解决现有技术中操作过程复杂、危险、产物纯度低、耗时及产量低的缺点和不足的问题。
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