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公开(公告)号:CN119681004A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510047762.5
申请日:2025-01-13
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于铁基纳米材料和植物的土壤修复方法,铁基纳米材料包括MIL‑88A(Fe)和/或MIF‑101(Fe),植物包括苎麻,植物根系联合铁基纳米材料对重金属污染的土壤进行联合修复;其中,铁基纳米材料对土壤中重金属进行原位化学稳定,植物对土壤重金属进行植物稳定,二者联合化学修复和植物修复将被污染土壤的重金属固定在植物根际;本发明通过固定砷减轻砷对苎麻的毒害,并调节苎麻根际微生物群落来促进苎麻生长;苎麻也会起到植物固定砷的作用,联合修复材料使得砷污染土壤中的砷转化为稳定的残渣态砷,减少砷的毒性浸出与生物有效性,降低农作物生物积累砷的风险,提升农作物生物量与品质。
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公开(公告)号:CN116078381B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202310196292.X
申请日:2023-03-03
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/72 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F1/78 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种低温铜炭复合材料、制备方法、使用方法及其应用,其原料包括:生物质和铜盐,二者的质量比为1~4:1;其中,所述生物质为花生壳、刨花、苎麻和稻草中的一种或多种混合,所述生物质的粒径为100~200目,所述铜盐为三水合硝酸铜、二水合氯化铜和一水合硫酸铜中的一种或多种混合;该复合材料利用生物质废物和铜盐作为原材料,大大地降低了制备成本且促进了废物的处理,且材料制作工艺简单、可操作性强;所制得的复合材料具有广泛的pH应用范围,对于各类阴离子及腐殖酸的抗干扰能力强,并具备靶向性的特点,在微纳米气泡的配合处理下始终具有优异的水体有机污染物去除效果。
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公开(公告)号:CN115888646A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211387925.7
申请日:2022-11-07
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22
Abstract: 本发明一种铁矿基生物炭复合材料及制备方法与应用。本发明通过将生物质、天然含铁矿物和钾盐作为原料制得铁矿基生物炭复合材料;该铁矿基生物炭复合材料,具有良好的重金属去除能力,且在较广泛的pH值范围内依然具有稳定、良好的六价铬去除性能,同时,对于不同阴离子具备良好的抗干扰能力,在酸碱条件下依然良好吸附去除能力;该铁矿基生物炭复合材料具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN120041096A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510253327.8
申请日:2025-03-05
Applicant: 湖南大学 , 湖南中大智洁科技有限公司
IPC: C09D197/00 , C09D133/26 , C09D5/00 , C09D101/04 , C09D165/00 , C09D125/18 , C09D5/24 , C09D1/00 , B05D7/24 , B05D7/00
Abstract: 本发明涉及一种高透明长效抗静电防尘涂层及其制备方法,属于防尘涂层技术领域。该涂层设置在基底(建筑外墙、太阳能光伏板、石材、风机叶片等)上,由内至外包括:粘结层、导电中间层和防护表层;所述粘结层为单宁酸和酰胺聚合物的交联物;所述导电中间层为纤维素纳米晶掺杂的PEDOT:PSS;所述防护表层为水解硅酸酯。本发明所述防尘复合纳米涂层表面电阻可以长久地保持在105‑106Ω/sq范围内,能够在户外环境中实现长效防尘,并通过与超亲水性能的结合实现涂层表面在环境中的自清洁。本发明所述防尘复合纳米涂层具有良好的透明性,通过引入具有良好机械性能的纤维素纳米晶材料和施加硅基防护表层,在室温涂覆的条件下涂层的硬度可达4‑5 H,满足其在户外光伏、建筑外墙、雕塑石材等领域的多场景防护需求。
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公开(公告)号:CN116328737A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310031965.6
申请日:2023-01-10
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种Fe/Mn‑MOFs复合材料及制备方法与应用,包括如下原料:含有三价铁离子和二价锰离子的有机溶液、以及含有有机配体的有机溶剂;其中,所述三价铁离子的摩尔浓度为0.300~0.600mmol/mL,所述二价锰离子的摩尔浓度为0.150~0.600mmol/mL,所述有机配体的摩尔浓度为0.300~0.600mmol/mL,所述三价铁离子、二价锰离子和所述有机配体的摩尔比为(1~2):1;该复合材料属于采用原位生长方式制得,具有表面积大、孔隙率高和结构可调性等特点,当其用于处理重金属废水时能达到吸附量大且吸附速率快等去除效果,从而减少重金属废水对环境和人类的危害。
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公开(公告)号:CN119776086A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510033097.4
申请日:2025-01-09
Applicant: 湖南大学
IPC: C11D1/90 , C11D1/66 , C11D1/72 , C11D3/386 , C11D3/20 , C11D3/18 , C11D3/04 , C11D3/37 , C11D3/60
Abstract: 本发明涉及一种农用薄膜清洗剂及其制备方法,属于农业清洗剂技术领域。其原料组分包括:去离子水50‑90份、稳定剂0.1‑2份、蛋白酶0.01‑1份、纤维素酶0.01‑0.5份、脂肪酶0.01‑0.5份、柠檬烯1‑10份、乳化剂0.5‑30份、甘油1‑5份、表面活性剂1‑10份。本发明的清洗剂制备工艺简便,成分绿色环保,能够高效去除农业薄膜(如大棚膜、地膜等)上的霉斑、灰尘及其他顽固污染物,恢复薄膜透明度,改善农作物生长环境,延长薄膜使用寿命。
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公开(公告)号:CN119471753A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510051748.2
申请日:2025-01-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于OTFS调制增强低轨卫星机会信号的地面接收端定位方法,包括:获取E颗卫星的实时位置和速度信息,得到第一数据;基于OTFS调制技术调制E组随机低轨卫星机会信号,得到第一信号集;根据第一信号集结合信号传输模型进行星地通信链路级仿真,得到第二信号集;根据第二信号集对E颗卫星进行跟踪采样并分别获取采样信号,得到采样信号集;根据采样信号集结合信号处理算法得到E颗卫星的多普勒频移测量值;根据第一数据和E颗卫星的多普勒频移测量值结合多普勒定位原理构建定位方程组;求解定位方程组,得到地面接收端的位置信息。本发明还公开了一种基于OTFS调制增强低轨卫星机会信号的地面接收端定位系统。
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公开(公告)号:CN116078381A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310196292.X
申请日:2023-03-03
Applicant: 湖南大学
IPC: B01J23/72 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F1/78 , B01J37/08 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种低温铜炭复合材料、制备方法、使用方法及其应用,其原料包括:生物质和铜盐,二者的质量比为1~4:1;其中,所述生物质为花生壳、刨花、苎麻和稻草中的一种或多种混合,所述生物质的粒径为100~200目,所述铜盐为三水合硝酸铜、二水合氯化铜和一水合硫酸铜中的一种或多种混合;该复合材料利用生物质废物和铜盐作为原材料,大大地降低了制备成本且促进了废物的处理,且材料制作工艺简单、可操作性强;所制得的复合材料具有广泛的pH应用范围,对于各类阴离子及腐殖酸的抗干扰能力强,并具备靶向性的特点,在微纳米气泡的配合处理下始终具有优异的水体有机污染物去除效果。
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公开(公告)号:CN110276802B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910560411.9
申请日:2019-06-26
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本申请涉及一种医学图像中病症组织定位方法、装置、设备、计算机设备和存储介质,整个方案对获取的医学图像数据进行增强均衡处理,增强处理后的医学图像数据中小类医学图像数据与大类医学图像数据均衡,避免医学图像定位中存在正负数据严重偏斜问题,基于增强均衡处理得到的数据集以及已训练的基于病症组织索引网络模型,得到医学图像中不同组织的分类结果,再根据该分类结果准确定位出医学图像中病症组织。
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公开(公告)号:CN119471753B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510051748.2
申请日:2025-01-14
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于OTFS调制增强低轨卫星机会信号的地面接收端定位方法,包括:获取E颗卫星的实时位置和速度信息,得到第一数据;基于OTFS调制技术调制E组随机低轨卫星机会信号,得到第一信号集;根据第一信号集结合信号传输模型进行星地通信链路级仿真,得到第二信号集;根据第二信号集对E颗卫星进行跟踪采样并分别获取采样信号,得到采样信号集;根据采样信号集结合信号处理算法得到E颗卫星的多普勒频移测量值;根据第一数据和E颗卫星的多普勒频移测量值结合多普勒定位原理构建定位方程组;求解定位方程组,得到地面接收端的位置信息。本发明还公开了一种基于OTFS调制增强低轨卫星机会信号的地面接收端定位系统。
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