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JV系列金屬
氧化
礦浮選捕收劑及其浮選工藝
金屬氧化礦浮選屬世界上選礦界難題之一。本項目以氧化銻礦為突破口,研制出JV系列金屬氧化礦浮選捕收劑,并依據(jù)該浮選劑為特點開發(fā)出金屬氧化礦浮選工藝。
武漢工程大學
2021-04-11
智能控溫節(jié)能
氧化
釩(VO2)薄膜的制備
成果介紹智能控溫薄膜可以實現(xiàn)高溫下對紅外線的反射和低溫下對紅外線的透射,是一種無需能源的智能空調(diào)。技術創(chuàng)新點及參數(shù)室溫可用(20℃-40℃)節(jié)能減排(無需能源)滿足了實時反饋的需求滿足了溫度控制的需求提出了在室溫下實現(xiàn)智能變色的可能性
東南大學
2021-04-11
煙氣中
氧化
態(tài)汞檢測轉(zhuǎn)換裝置 (Hg2+)
目前汞在線分析儀的原理是基于元素汞的檢測,即只能檢測元素汞Hg0,氧化態(tài)汞Hg2 的檢測需要使用Hg2+/Hg0轉(zhuǎn)換裝置。 東南大學開發(fā)的氧化汞/元素汞轉(zhuǎn)換裝置(Hg2+),采用化學濕法,可將煙氣中氧化汞Hg2+實時轉(zhuǎn)化成元素汞Hg0,經(jīng)除酸性氣體、除水裝置后,通入汞在線分析儀即可檢測煙氣中元素汞( Hg0)、氧化態(tài)汞( Hg2+)和氣態(tài)總汞濃度(HgT)。 本裝置為便攜式操作單元,使用方便,精度高。可應用于實驗室、工業(yè)排氣(不含塵)中汞形態(tài)濃度的實時檢測。
東南大學
2021-04-11
城市污泥超臨界水
氧化
處理及資源化利用
根據(jù)有關內(nèi)部統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國目前有近17%的城鎮(zhèn)污水處理廠產(chǎn)生的污泥去向不明,同時大約67%的污泥以簡單填埋為最終出路。針對目前城市污泥難處理及市場巨大的特點,采用超臨界水氧化技術處理城市污泥,實現(xiàn)城市污泥的無害化處理。超臨界水氧化技術(Supercritical Water Oxidation,簡稱SCWO)是利用水在超臨界狀態(tài)下所具有的特殊性質(zhì),使氧化劑和有機物完全溶解在超臨界水中并發(fā)生均相氧化反應,迅速、徹底地將有機物轉(zhuǎn)化成無害化的CO2、N2、H2O和無機鹽等小分子化合物。相比傳統(tǒng)的城市污泥處理方案,SCWO具有突出的優(yōu)勢,能取得巨大的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益。 該系統(tǒng)集有機物去除、脫鹽除渣、余熱利用/制取富氫氣體、防堵塞、防腐蝕多項功能于一體,能夠同時實現(xiàn)城市污泥等有機廢物/廢水的無害化處理與資源化利用過程。城市污泥經(jīng)過示范裝置處理后出水的COD為25mg/L,氨氮為2mg/L及色度可以與潔凈水媲美,完全能實現(xiàn)達標排放。該裝置實現(xiàn)了城市污泥化學需氧量(COD)減排和脫鹽處理的一體化過程;最大程度地利用反應后液體的熱量,降低了裝置運行成本;在裝置中實現(xiàn)脫鹽處理和泥渣分離;反應后的清潔液體作為裝置的蒸發(fā)壁水進行循環(huán)利用;采用撬裝式結(jié)構(gòu)形式,方便安裝和運輸;可實現(xiàn)城市污泥超臨界水部分氧化/氣化的產(chǎn)氫過程。
西安交通大學
2021-04-11
一種飲用水的
氧化
過濾除錳方法
本發(fā)明公開了一種飲用水的氧化過濾除錳方法,屬于飲用水處理的技術領域,該方法采用KMnO4-O3-NaClO-KMnO4的順序在相應的構(gòu)筑物處分段加入不同氧化劑,可以保障源水的除錳的效果、增加供水安全、減少藥劑消耗、降低制水成本,對削減消毒副產(chǎn)物也有一定效果。NaClO價格遠低于KMnO4,但是單位質(zhì)量NaClO電子受體的物質(zhì)量卻是KMnO4的4.2倍,因而引入NaClO可大大減少KMnO4用量,降低藥劑成本。
安徽建筑大學
2021-01-12
閘門式循環(huán)比可調(diào)
氧化
溝裝置及其操作方法
本發(fā)明公開了一種閘門式循環(huán)比可調(diào)氧化溝裝置及其操作方法,該裝置包括厭氧池(2)、氧化溝池(3)和沉淀池(4),在厭氧池(2)內(nèi)部設置有第一攪拌器(9);氧化溝池(3)劃分為好氧區(qū)和缺氧區(qū),在好氧區(qū)起始端和缺氧區(qū)起始端分別設置有閘門式循環(huán)比調(diào)控設備(12),在好氧區(qū)內(nèi)設置有立式表曝機(11),在缺氧區(qū)內(nèi)設置有第二攪拌器(10),本發(fā)明的優(yōu)點是:不改變其它運行參數(shù),不使用化學藥劑,僅通過調(diào)節(jié)循環(huán)比可以顯著提高氧化溝的除污效果,并且可以使脫氮除磷同時達到較高去除率。與實現(xiàn)相同處理效果的其它活性污泥工藝相比
天津城建大學
2021-01-12
一種源自酪蛋白的抗
氧化
肽及應用
本發(fā)明涉及生物活性肽技術領域,尤其涉及一種源自酪蛋白的抗氧化肽混合物,其通過使用蛋白酶對酪蛋白進行水解,得到多種酪蛋白抗氧化肽的前制品,然后經(jīng)過離子交換柱層析進行分離、脫鹽和濃縮得到富含堿性氨基酸的酪蛋白抗氧化肽。本發(fā)明的酪蛋白抗氧化肽具有很好的細胞抗氧化能力和抑制低密度脂蛋白氧化的能力,并且在經(jīng)過胃腸道的消化和吸收后仍然能夠保持很好的抗氧化能力,因
中國農(nóng)業(yè)大學
2021-04-14
高純度二
氧化
氯制備先進技術
二氧化氯因其高效、安全、不易產(chǎn)生氯代有機物等“三致”物質(zhì)的優(yōu)點而替代液氯廣泛應用于飲用水、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生、食品加工等領域,被譽為第四代消毒劑,是世界衛(wèi)生組織和世界糧農(nóng)組織推薦的A1級廣譜、安全和高效消毒劑。 本項目在“國家科技支撐計劃項目”的支持下,通過先進的復合還原催化技術、雙釜串聯(lián)及梯級反應強化技術、反應耦合分離技術、發(fā)生器結(jié)構(gòu)獨特設計等一系列自主創(chuàng)新,攻克了二氧化氯制備技術難題,開發(fā)了一種高純度二氧化氯綠色制備集成新技術,提高了二氧化氯的品質(zhì)與發(fā)生器的安全性,填補了國內(nèi)空白
南京工業(yè)大學
2021-04-14
超臨界二
氧化
碳發(fā)電系統(tǒng)技術
成果完成人瞄準1000MW超臨界二氧化碳燃煤(sCO2)發(fā)電系統(tǒng),主持了國家重點研發(fā)計劃項目“超高參數(shù)高效二氧化碳燃煤發(fā)電基礎理論與關鍵技術研究”。 本成果從系統(tǒng)和部件兩個層面進行研究,被推薦為2020年度國家重點研發(fā)計劃重點科技成果,并在2021年1月27日科技日報上做了報導。具體成果如下: 1、sCO2鍋爐模塊化設計:sCO2循環(huán)流量是水蒸氣機組的6-8倍,導致S-CO2鍋爐嚴重堵塞,發(fā)現(xiàn)機組效率懲罰效應。首次提出1/8分流減阻原理,在保持吸熱量及循環(huán)流量不變條件下,將壓降降低為傳統(tǒng)設計的1/8,由此提出模塊化鍋爐設計,將鍋爐壓降減小到與水蒸氣鍋爐相當或更低水平,徹底解決大壓降難題。 2、煙氣熱量全溫區(qū)吸收:針對sCO2循環(huán)適合中高溫熱源,單個sCO2循環(huán)無法吸收煙氣全溫區(qū)熱量,提出頂?shù)蛷秃涎h(huán),實現(xiàn)熱量全溫區(qū)吸收。提出能量復疊利用原理及設備共享,完全消除頂?shù)籽h(huán)效率差并簡化系統(tǒng)。1000MWe級燃煤sCO2發(fā)電效率達到~50%,比水蒸氣機組高3-4個百分點。 3、鍋側(cè)和爐側(cè)綜合調(diào)溫方法:針對sCO2進入鍋爐溫度較高,抬高受熱面溫度,提出鍋側(cè)和爐側(cè)綜合調(diào)溫方法,發(fā)明“冷熱匹配、層級降溫”原理,提出“上大下小+雙爐膛+煙氣再循環(huán)”的創(chuàng)新型鍋爐設計。建成壓力達26MPa的超高參數(shù)sCO2傳熱系統(tǒng),提出超臨界傳熱類沸騰理論,結(jié)合實驗數(shù)據(jù),給出了鍋爐管發(fā)生傳熱惡化的臨界判據(jù)。誕生第一臺超臨界二氧化碳燃煤鍋爐原理樣機。 本成果闡明了能量復疊利用原理,是能量梯級利用的繼承和發(fā)展,消除了復合循環(huán)中頂循環(huán)和低循環(huán)的效率差,最大限度挖掘了sCO2燃煤發(fā)電系統(tǒng)的效率優(yōu)勢。并首次闡明超臨界流體分子尺度下的非均勻物質(zhì)結(jié)構(gòu),顛覆了人類對超臨界流體物質(zhì)結(jié)構(gòu)的認知,首次將亞臨界壓力下的多相流體理論體系引入到超臨界傳熱中,初步實現(xiàn)了亞臨界和超臨界壓力下能量傳遞與轉(zhuǎn)換理論的統(tǒng)一,達到國際領先水平。
華北電力大學
2022-07-06
一種納米
氧化
鋯粉體的制備方法
(專利號:ZL 201410611888.2) 簡介:本發(fā)明公開了一種納米氧化鋯粉體的制備方法,屬于材料制備技術領域。該制備方法包括下述步驟:在真空或氬氣氣氛下,對氯化鋯+硼氫化鈉混合粉末進行5~10h球磨處理;然后,在0.5~1atm氫背壓下,將球磨產(chǎn)物加熱到300~400℃,并保溫1~2h后自然冷卻;接著,將加熱產(chǎn)物倒入蒸餾水中,過濾出固體物,再用蒸餾水清洗;最后,用乙醇對水洗固體產(chǎn)物清洗后干燥,即可獲得所述的納米氧化鋯粉體。本發(fā)明的
安徽工業(yè)大學
2021-01-12
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