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音樂
水
型同步的可擴(kuò)展噴泉控制系統(tǒng)及其方法
本發(fā)明公開一種音樂水型同步的可擴(kuò)展噴泉控制系統(tǒng)和方法。系統(tǒng)采用EPA主干網(wǎng)、微網(wǎng)段組成的可擴(kuò)展架構(gòu)的控制網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)按需劃分為若干控制區(qū)域,每個(gè)控制區(qū)域設(shè)1個(gè)微網(wǎng)段,微網(wǎng)段通過(guò)網(wǎng)橋/關(guān)與其它微網(wǎng)段隔離。EPA網(wǎng)絡(luò)層支持多種主流的物理/數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議,可保護(hù)噴泉業(yè)現(xiàn)有投資;同時(shí)微網(wǎng)段提高了帶寬利用率和實(shí)時(shí)性。參照步進(jìn)電機(jī)矩頻特性,設(shè)計(jì)步進(jìn)電機(jī)S形加減速曲線,S曲線無(wú)加速度/力突變,提高了設(shè)備的可靠性。系統(tǒng)控制流程分為離線預(yù)編和在線音樂、水型、燈光三同步的控制流程;以音頻數(shù)據(jù)的同步信號(hào)為基準(zhǔn):調(diào)節(jié)燈光、應(yīng)用GPC預(yù)測(cè)控制算法控制水型,使水型、燈光的視覺感受和音樂的聽覺感受溶為一體。
浙江大學(xué)
2021-04-13
一種高爐熔渣
水
淬廢汽余熱回收系統(tǒng)
簡(jiǎn)介:本發(fā)明提供了一種高爐熔渣水淬廢汽余熱回收系統(tǒng)。該系統(tǒng)包括高爐渣水淬裝置、沖渣水循環(huán)裝置和廢汽余熱回收裝置;所述高爐渣水淬裝置由熔渣溝、水淬裝置以及排渣輸送帶組成,所述沖渣水循環(huán)裝置由水淬裝置、循環(huán)水池、水淬泵以及補(bǔ)水管組成,所述廢汽余熱回收裝置由水淬裝置、三相分離器、風(fēng)機(jī)、換熱器、熱水泵以及低溫用戶組成。與以往采用回收沖渣廢水余熱來(lái)回收熔渣余熱不同的是本發(fā)明采用回收水淬熔渣產(chǎn)生的廢汽中的余熱,廢汽水質(zhì)好于廢水,克服了廢水中硬度大、設(shè)備結(jié)垢、堵塞等缺陷。本發(fā)明有效回收了沖渣廢汽余熱,具有節(jié)能減排、環(huán)保的優(yōu)點(diǎn),收集的余熱可用于滿足低溫用戶的需求。
安徽工業(yè)大學(xué)
2021-04-13
高濃度印染廢水及污泥的超臨界
水
氧化處理
超臨界水氧化技術(shù)(Supercritical Water Oxidation,簡(jiǎn)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(jī)物完全溶解在超臨界水中并發(fā)生均相氧化反應(yīng),迅速、徹底地將有機(jī)物轉(zhuǎn)化成無(wú)害化的CO2、N2、H2O等小分子化合物。與其它傳統(tǒng)處理技術(shù)相比,超臨界水氧化技術(shù)具有以下優(yōu)勢(shì):有機(jī)物去除率可達(dá)99.9%以上;有機(jī)物質(zhì)量濃度達(dá)到2%以上時(shí),系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自熱;反應(yīng)空間密閉,不帶來(lái)二次污染;反應(yīng)時(shí)間短,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,占地面積小。 2011年,我國(guó)印染廢水的年排放量達(dá)到19.26億噸,待處理的印染污染物量巨大,處理量500t/d的SCWO設(shè)備將需要100萬(wàn)套,富余熱量可用來(lái)加熱飽和蒸汽,年蒸汽收益可達(dá)到720億元/a;反應(yīng)后的出水可100%回用,年回用水收益約16億元/a;節(jié)省污泥處置補(bǔ)貼6.9億元/a。 SCWO處理印染污染物,可在幾分鐘內(nèi)達(dá)到99.9%以上的去除率,無(wú)二次污染,有效地解決印染行業(yè)污染物處理難題,實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用,促進(jìn)印染行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
西安交通大學(xué)
2021-04-11
常溫常壓
水
相電催化合成氨的研究
合成氨工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展具有舉足輕重的作用。目前,每年全球氨產(chǎn)量已超過(guò)億噸,其中大部分用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以解決糧食與溫飽問(wèn)題,其它部分用作重要的工業(yè)原料。此外,氨還具有含氫量高(質(zhì)量比達(dá)17.6%)、易液化等優(yōu)點(diǎn),有望成為重要的清潔儲(chǔ)氫與儲(chǔ)能材料,具有廣闊的應(yīng)用前景。然而,由于氮?dú)夥肿臃浅7€(wěn)定且難以活化,溫和條件下合成氨反應(yīng)難以迅速進(jìn)行。工業(yè)上廣泛采用的Haber-Bosch方法通過(guò)高溫高壓(300–500攝氏度,100–200個(gè)大氣壓)等苛刻條件來(lái)促使高純氫氣和氮?dú)庠阼F基催化劑表面進(jìn)行反應(yīng)生成氨,其能量和氫氣都來(lái)自于化石燃料(如甲烷等),表現(xiàn)出高能耗、高化石燃料消耗和高二氧化碳排放等缺點(diǎn)。合成氨工業(yè)消耗全球每年3–5%的甲烷與1–2%的能源供給,并產(chǎn)生1.6%的二氧化碳排放。尋找合適的綠色替代方案,在溫和條件下實(shí)現(xiàn)高效、低能耗、低排放合成氨,成為亟待解決的科學(xué)挑戰(zhàn)。 電催化氮還原反應(yīng)(總反應(yīng)為N2 + 3H2O ? 2NH3 + 1.5O2)提供了一種可持續(xù)合成氨的新路徑。該反應(yīng)在常溫常壓下即可進(jìn)行,以大量易得的水與氮?dú)猓諝猓┳鳛榉磻?yīng)原料,以可持續(xù)能源(太陽(yáng)能,風(fēng)能等)產(chǎn)生的電能作為能量來(lái)源,即可實(shí)現(xiàn)“零排放”合成氨。因此,不論是作為傳統(tǒng)Haber-Bosch方法的潛在替代者還是作為新型清潔能源體系的重要組成部分,電化學(xué)合成氨技術(shù)都具有極大的發(fā)展?jié)摿εc廣闊的應(yīng)用前景。 然而,電化學(xué)合成氨技術(shù)仍面臨重大挑戰(zhàn),其發(fā)展嚴(yán)重受制于現(xiàn)有催化劑非常低下的選擇性與活性。若要將該技術(shù)實(shí)用化,就必須同時(shí)大幅提升催化劑的選擇性與活性。然而,現(xiàn)有研究經(jīng)驗(yàn)與理論表明,該反應(yīng)催化劑普遍面臨嚴(yán)重的“選擇性-活性”兩難問(wèn)題:具有理論高活性的催化劑通常會(huì)導(dǎo)致激烈的析氫副反應(yīng),從而表現(xiàn)出低的反應(yīng)選擇性;而可能具有高選擇性的催化劑對(duì)氮的吸附又過(guò)強(qiáng),導(dǎo)致產(chǎn)物難以脫附,表現(xiàn)出過(guò)低的反應(yīng)活性。因此,為取得電催化合成氨研究進(jìn)展,大幅提高催化劑的選擇性與活性,就必須突破現(xiàn)有理論,發(fā)展新型催化劑與催化體系。
北京大學(xué)
2021-04-11
多肽
水
凝膠在疫苗佐劑和抗體制備方面的應(yīng)用
多肽水凝膠具有生物相容性高、可降解、具有生物活性等特點(diǎn)和 優(yōu)點(diǎn),它在生長(zhǎng)因子和藥物的緩控釋、組織工程和再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域具 有很高的應(yīng)用前景。目前有較高轉(zhuǎn)化前景的項(xiàng)目是多肽水凝膠在疫苗 佐劑和抗體制備方面的應(yīng)用。癌癥、艾滋病、丙肝等重大疾病疫苗的 研制具有重要的意義。在這些疾病的預(yù)防性和治療性疫苗研制中,關(guān) 鍵的一環(huán)是可激活人體細(xì)胞免疫的佐劑的發(fā)現(xiàn)。 本項(xiàng)目開發(fā)出一種多肽水凝膠,具有極強(qiáng)地激發(fā)細(xì)胞免疫的功能。 對(duì)比于現(xiàn)有的幾種可激活細(xì)胞免疫的佐劑(CpG,MPL 等),我們的 水凝膠佐劑具有以下優(yōu)勢(shì): 1)成本低,1mgCpG 價(jià)格為 5000-8000rmb,1mgMPL 價(jià)格為 2000- 4000rmb,我們的短肽實(shí)驗(yàn)室合成成本 1g 低于 500rmb; 2)操作簡(jiǎn)單,僅需物理混合就可實(shí)現(xiàn)與抗原復(fù)合; 3)適用于蛋白、短肽、DNA、滅活癌細(xì)胞等各類抗原,通用性 高; 4)短肽結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,可大量制備,實(shí)驗(yàn)室一天內(nèi)一次性即可合成10g 以上該多肽,可用于制備 10000 瓶以上 1mL 的水凝膠(臨床用的 疫苗每次注射量是 0.5-1mL),可以很容易的實(shí)現(xiàn)中試級(jí)別的化合物 合成及疫苗制備。基于這些優(yōu)點(diǎn),該佐劑具有極強(qiáng)的應(yīng)用前景,該研 究獲得科技部重大國(guó)際合作項(xiàng)目資助。 由于本項(xiàng)目的水凝膠可制備短肽抗原的抗體,它在抗體定制中具 有極高的應(yīng)用前景。目前抗體制備的技術(shù)為第一步將短肽連接到載體 蛋白 BSA、KLH 等上,然后打動(dòng)物 6-10 周。現(xiàn)有技術(shù)操作復(fù)雜(需 偶聯(lián)蛋白)、耗時(shí)長(zhǎng)(6-10 周),而且很多時(shí)候還未能產(chǎn)生有效的抗體。 我們想發(fā)展的技術(shù)相比于現(xiàn)有技術(shù)來(lái)說(shuō)具有明顯的優(yōu)勢(shì):操作簡(jiǎn)單, 僅需物理混合短肽抗原;抗體產(chǎn)生迅速,4-6 周即能生成抗體;抗體 滴度高,由于無(wú)需使用載體蛋白,短肽的特異性抗體滴度更高;對(duì)于 磷酸化抗體來(lái)說(shuō),本項(xiàng)目的水凝膠能減少磷酸化短肽被體內(nèi)磷酸酶去 磷酸化,從而提高磷酸化短肽抗體的比例。
南開大學(xué)
2021-04-13
造紙堿回收苛化白泥渣生產(chǎn)
水
硬性石灰技術(shù)
以非木材纖維為原料的造紙廠,其造紙堿回收苛化白泥渣中的硅含量高。在白泥渣回收再生循環(huán)利用過(guò)程中,硅不能以其它形式除去,一直存在于白泥渣中。循環(huán)次數(shù)增加,硅含量相對(duì)增加,白泥渣最終因其中硅含量超過(guò)一定數(shù)值而失去本身的利用價(jià)值。另一方面,回收過(guò)程中產(chǎn)生的硅酸鈉會(huì)腐蝕設(shè)備。本技術(shù)以造紙堿回收苛化白泥渣為原料,適當(dāng)添加外加劑,將其初步成型,反應(yīng)脫水、固化后形成具有一定強(qiáng)度的坯體,自然養(yǎng)護(hù)后進(jìn)行煅燒,生產(chǎn)水硬性石灰。在800-1500 ℃的煅燒溫度下,白泥渣中的鈣和硅、鋁等元素結(jié)合而生成鈣質(zhì)硅酸鹽,同時(shí)也生
南京理工大學(xué)
2021-04-14
電生功能
水
促進(jìn)芽苗菜生長(zhǎng)及提高其功能品質(zhì)技術(shù)
一、成果簡(jiǎn)介 芽苗菜,包括綠豆芽、黃豆芽、豌豆芽等是民間廣泛食用的傳統(tǒng)蔬菜。由于豆類萌發(fā)過(guò)程中發(fā)生了大量復(fù)雜的生理變化,各種生物酶活化或合成,豆類子葉中貯藏的大分子物質(zhì)被酶分解為可供胚利用的多肽、氨基酸 等小分子物質(zhì),維生素、異黃酮等對(duì)人體有益的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)也在發(fā)芽過(guò)程中積累,因此豆類芽菜較豆類種子營(yíng)養(yǎng)價(jià)值明顯提高。此外,經(jīng)過(guò)發(fā)芽豆類種子中的一些抗?fàn)I養(yǎng)因子如胰蛋白酶、植酸減少甚至消失,大豆的脹氣性
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)
2021-04-14
多孔R(shí)PC筒及沸石泡沫混凝土填料的導(dǎo)
水
暗柱
主要技術(shù)指標(biāo):(1) RPC 材料抗壓強(qiáng)度 130±20MPa、抗折強(qiáng)度 20±10MPa;(2)泡沫混凝土密度為 200kg/m3~400kg/m3;(3)免維護(hù)。
揚(yáng)州大學(xué)
2021-04-14
一種絲素蛋白NIPAM光子晶體
水
凝膠及其制備方法
本發(fā)明屬于功能材料領(lǐng)域,提供了一種絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠及其制備方法。所述制備方法包括采用物理交聯(lián)劑將絲素蛋白和N?異丙基丙烯酰胺(NIPAM)在常溫下共交聯(lián),并在交聯(lián)反應(yīng)過(guò)程中嵌入三維光子晶體陣列。 一、項(xiàng)目分類 關(guān)鍵核心技術(shù)突破 二、技術(shù)分析 本發(fā)明屬于功能材料領(lǐng)域,提供了一種絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠及其制備方法。所述制備方法包括采用物理交聯(lián)劑將絲素蛋白和N?異丙基丙烯酰胺(NIPAM)在常溫下共交聯(lián),并在交聯(lián)反應(yīng)過(guò)程中嵌入三維光子晶體陣列。本發(fā)明提供的制備方法制備的光子晶體水凝膠具有良好的生物相容性、彈力性能、吸水性能,與皮膚之間具有良好的貼合性,緊貼皮膚表面不易脫落,還同時(shí)具有優(yōu)良的壓力傳感性和溫敏性,可對(duì)溫度和壓力的變化產(chǎn)生顏色變化響應(yīng),實(shí)現(xiàn)壓力和溫度變化的裸眼觀測(cè)。 對(duì)溫度的響應(yīng):在35℃時(shí)觀察到的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠由原來(lái)的藍(lán)色局部變?yōu)樽仙图t色,結(jié)構(gòu)色發(fā)生明顯改變,是由于水凝膠急速收縮導(dǎo)致陣列從密堆積結(jié)構(gòu)變?yōu)椴痪鶆虻钠渌蜖顟B(tài),導(dǎo)致結(jié)構(gòu)色出現(xiàn)反常變化。因此,本發(fā)明提供的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠的LCST在35℃附近。當(dāng)溫度低于31℃時(shí),光子晶體水凝膠的反射峰幾乎不發(fā)生移動(dòng);而當(dāng)溫度到達(dá)31℃時(shí),反射峰逐漸紅移;之后隨著溫度的升高,在34?35度之間,產(chǎn)生大幅度紅移。由上述試驗(yàn)結(jié)果可知,絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠在34?35℃之間出現(xiàn)了相轉(zhuǎn)變。現(xiàn)有技術(shù)已知純NIPAM凝膠的LCST約為33℃。由于本發(fā)明提供的制備方法制備的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠的LCST接近人體溫度,并且光子晶體水凝膠的相轉(zhuǎn)變溫度可通過(guò)添加鹽離子等方法進(jìn)行調(diào)節(jié)。再加上光子晶體水凝膠具有良好的彈性和皮膚貼合性。因此,本發(fā)明提供的制備方法制備的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠可用作敷料裸眼檢測(cè)體溫,快速準(zhǔn)確地判斷體溫是否正常。 對(duì)壓力的響應(yīng):將光子晶體水凝膠膜貼在物體表面,當(dāng)物體表面有外加壓力存在時(shí),光子晶體水凝膠膜會(huì)發(fā)生顏色的變化,可以用來(lái)裸眼識(shí)別外加壓力的大小。例如將光子晶體水凝膠膜貼在人體關(guān)節(jié)表面,當(dāng)關(guān)節(jié)彎曲時(shí),帶動(dòng)水凝膠膜伸長(zhǎng),其中的光子晶體晶格間距變大,進(jìn)而產(chǎn)生結(jié)構(gòu)色的變化。光子晶體水凝膠膜的這一特性可應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)康復(fù)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域,監(jiān)測(cè)關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)靈活性,裸眼觀察即可輕松獲取運(yùn)動(dòng)康復(fù)情況。 吸水性能評(píng)價(jià):將制備的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠的5mm膜放在干燥環(huán)境中失水,當(dāng)其含水量降為最大含水量的50%時(shí),光子晶體水凝膠的體積產(chǎn)生相應(yīng)的縮小;將其放置于含水容器中浸泡30min后即可恢復(fù)到最大吸水量狀態(tài)。在經(jīng)歷上述失水和吸水過(guò)程后,光子晶體水凝膠的各項(xiàng)性能保持穩(wěn)定。由此可知,光子晶體水凝膠的吸水性能良好,且吸水、失水過(guò)程不會(huì)破壞其結(jié)構(gòu)。又由于其與皮膚的貼合性很好,十分適合用作水溶性藥物載體材料。 酸堿穩(wěn)定性評(píng)價(jià):配制pH=5 ,6 ,7 ,8 ,9的磷酸緩沖液,將實(shí)施例1制備的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠的1mm膜分別置于上述緩沖溶液的培養(yǎng)皿中,10分鐘后用光纖光譜儀檢測(cè)其反射光譜。試驗(yàn)結(jié)果顯示光子晶體水凝膠在上述緩沖液中反射峰均未發(fā)生移動(dòng)。因此,光子晶體水凝膠在上述pH范圍內(nèi)具有良好的酸堿穩(wěn)定性和耐受性,不會(huì)隨外界pH變化產(chǎn)生收縮或溶脹,具有良好的環(huán)境適應(yīng)性。 自修復(fù)性能評(píng)價(jià):將實(shí)施例1制備的絲素蛋白?NIPAM光子晶體水凝膠的2mm膜用刻刀切開后,切口接觸放置在一起,放置24小時(shí),觀察發(fā)現(xiàn)切口消失。因此,光子晶體水凝膠具有一定的自修復(fù)能力,利于增加使用壽命。檢驗(yàn)自修復(fù)后的光子晶體水凝膠強(qiáng)度,將光子晶體水凝膠兩端固定并緩慢拉伸,拉伸30%時(shí)切口出現(xiàn)裂縫,50%時(shí)切口完全斷開。由此可知,光子晶體水凝膠具有一定程度的自修復(fù)性能,但是由于修復(fù)僅為物理相互作用力產(chǎn)生,因此不能承受較大的外力。
北京理工大學(xué)
2022-08-18
一種油氣
水
三相超重力分離器
技術(shù)簡(jiǎn)介:本發(fā)明專利涉及一種油氣水三相超重力分離器,包括外殼、一個(gè)或多個(gè)氣液分離器和一個(gè)或多個(gè)油水分離器,外殼用上隔板和下隔板形成集水腔、油水腔和集油腔,氣液分離器從外殼頂部插入,經(jīng)過(guò)集油腔,其排液口與油水腔相通,油水分離器上端通過(guò)油水分離器排油口與上隔板固定連接,下端通過(guò)油水分離器排水口螺母與下隔板固定連接,油水分離器排油口與集油腔相通,油水分離器排水口與集水腔相通,集油腔與集水腔通過(guò)回流管連通。本發(fā)明專利集氣液分離和液液分離于一體,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,不僅可用于油田采出液的油氣水分離,特別是
常州大學(xué)
2021-04-14
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