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公开(公告)号:CN105253911B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510665943.0
申请日:2015-10-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用硫酸盐还原菌(SRB,Clostridiaceae sp.)制备硫化铅纳米材料的方法,并通过调节溶液中分散剂聚乙二醇2000(PEG 2000)的量制备了三种不同形貌的立方晶系硫化铅纳米材料。铅源是高浓度的含铅废水。加入1‑4mM的PEG2000时,产物为PbS纳米柱,晶粒大小为50×50×100nm;加入9‑12mM的PEG2000时,产物为PbS纳米片,晶片厚度约为10nm;加入17‑20mM的PEG2000时,产物为PbS纳米粒,颗粒直径约为60nm;本发明目解决现有硫化铅材料制备方法存在的成本高、能耗大和环境不友好等方面的问题,并提出一种新的调控方法,即在单相体系中加入无毒高分子分散剂控制纳米颗粒的形貌。铅源是高浓度的含铅废水,同时为废水的资源化利用提供了一条绿色思路。
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公开(公告)号:CN100428654C
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200510058996.2
申请日:2005-03-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/10
Abstract: 本发明涉及一种自由空间光通信系统,该系统的发射望远镜的光束发散角设计得非常小,该系统的光学接收天线采用非成像光学系统的天线设计,包括球面支撑体、该球面支撑体内侧的镀膜反射层和光检测器,其中所述光检测器位于镀膜反射层的焦平面。球面反射镜能提供很大的接收面,能提高自由空间光通信系统的带宽、链路距离和对准的可靠性。本发明的光学接收天线可以做得轻又薄,能实现光学天线的轻便化,而且加工工艺简单,制作成本很低,便于大批量生产。
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公开(公告)号:CN1652484A
公开(公告)日:2005-08-10
申请号:CN200510058996.2
申请日:2005-03-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B10/10
Abstract: 本发明涉及一种自由空间光通信系统,该系统的发射望远镜的光束发散角设计得非常小,该系统的光学接收天线采用非成像光学系统的天线设计,包括球面支撑体、该球面支撑体内侧的镀膜反射层和光检测器,其中所述光检测器位于镀膜反射层的焦平面。球面反射镜能提供很大的接收面,能提高自由空间光通信系统的带宽、链路距离和对准的可靠性。本发明的光学接收天线可以做得轻又薄,能实现光学天线的轻便化,而且加工工艺简单,制作成本很低,便于大批量生产。
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公开(公告)号:CN116493382A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310360019.6
申请日:2023-04-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用生物浸提含重金属废物资源化机械,包括清洗下料机、传送带一、烘干机、传送带二、固定架、研磨机、筛选机和热解反应炉,所述清洗下料机、传送带一、传送带二、研磨机、筛选机和热解反应炉分别与固定架相连,所述热解反应炉顶部固定设有进料口,所述进料口上固定设有控制阀,所述热解反应炉侧壁上固定设有氮气通入口和真空泵。本发明属于生态环保绿化装置领域,具体是指一种在一定的反应温度及缺氧的条件下将生物质分解为固、液、气三种形态的产物,最大程度地实现生物质废弃物的减量化并同时回收生物质能的利用生物浸提含重金属废物资源化机械及其使用方法。
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公开(公告)号:CN110064407A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910268318.0
申请日:2019-04-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J27/043 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种锌锰铁氧体负载纳米硫化铜的方法,更具体地说,涉及一种以废弃锌锰电池的生物沥浸液制备的锌锰铁氧体负载以含铜废水制备的纳米硫化铜的方法,属于固体废物资源化处理领域。将废弃锌锰电池的生物沥浸液在加入一定锌源、锰源、和铁源配制成相应比例的溶液,用水热法合成锌锰铁氧体;将胞外多聚物、铜前驱体、锌锰铁氧体三者充分接触,静止4h,向其中滴加硫化钠溶液,得到锌锰铁氧体负载纳米硫化铜复合材料。该合成过程以废旧锌锰电池、含铜废水为原料,实现了对锌锰电池和含铜废水的回收和资源化利用;该复合材料具有很好的磁性和光催化性,可有效分解水中的有机染料,并且方便材料的回收,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109082525A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810998829.3
申请日:2018-08-29
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: C22B3/18 , C22B7/006 , C22B7/009 , C22B23/0407 , C22B34/345
Abstract: 本发明涉及一种提高涉重危废生物沥浸-再生富集效能的方法,属于危险固废资源化处理技术领域。将多种焙烧工艺用于涉重危废的预处理以消除有机物、去除氟氯离子、改变有价金属的赋存状态,从而提高涉重危废有价金属的生物沥浸-再生富集效能。通过对焙烧工艺运行参数调控和添加剂选择,可实现不同类型涉重危废中有毒有机物和氟氯离子的脱除以及难浸金属的赋存状态变化,焙烧预处理后电镀污泥再生次数由8-10次提高到15次以上,酸洗污泥由1-2次提高到10次以上,废加氢催化剂有机金属钴镍浸提效率由70%提高到90%-95%,废旧锂离子电池固液比由1.0%提高到2.5%以上。因此,涉重危废中有价金属的最终富集浓度大幅增加,为后续的金属纯化回收创造了有利的条件。
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公开(公告)号:CN105481215B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201510664969.3
申请日:2015-10-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: C02F11/02 , B09C1/10 , C10G1/00 , C02F103/10
CPC classification number: Y02W10/27
Abstract: 本发明涉及一种利用高效微生物将落地油土/油泥/底泥资源化处理的方法,属于固体废物资源化处理技术领域。将来自采油和炼油行业的落地油土/油泥/底泥经过过筛去除碎块后与无机盐营养液按一定固液比投入生物泥浆反应器中,接入高效微生物菌群,运行3‑9天后,原油与基底分离并在曝气作用下上浮至液面实现回收,原油回收率60‑90%,危废原油残留量的质量比为0.5‑3.0%。本发明利用微生物复配菌将含油危废中原油分离提取,使油土/油泥/底泥中原油含量大幅降低,该方法操作简单、绿色环保、成本低廉、资源回收、具有较高的环境效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN107119188A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710301032.9
申请日:2017-05-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用亚硝化菌氧化高氨氮废水/废液过程产生的中间产物‑‑强还原剂羟胺类物质还原低品位二氧化锰矿,进而在稀酸溶液中溶释二价锰以获取可用于电解金属锰生产的硫酸锰盐溶液,属于锰矿中锰资源回收的新型生物冶金技术领域。首次利用亚硝化细菌好氧氧化高氨氮废水/废液生成的高还原活性中间产物以及相关的菌剂和酶系还原二氧化锰矿中Mn4+为Mn2+,并经稀酸酸解获得可用于电解锰生产的硫酸锰盐原液。该生物浸提新工艺不但彻底消除了传统硫/铁氧化菌生物浸提液中铁/硫基杂质高的问题,而且还解决了高氨氮废液的无害化处理难题。本发明的有益效果是:工艺简单、操作方便、绿色安全、资源循环的新型微生物湿法冶金工艺。
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公开(公告)号:CN104911214A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510232382.5
申请日:2015-05-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种利用亚硒酸盐还原菌(Pantoea agglomerans)制备硒化铜纳米材料的方法,并通过调节溶液中化学还原剂NaBH4的量制备了三种不同化学计量比的硒化铜纳米材料。当在工作培养基溶液中n(EDTA-Cu):n(NaBH4)≤4-8:1时,产物为Cu2Se纳米球,属于四方晶系,一次沉积粒径为20nm,二次沉积粒径为50-100nm;当溶液中n(EDTA-Cu):n(NaBH4)>4-8:1时,产物为CuSe纳米球,属于六方晶系,粒径在100-200nm;当溶液中不含NaBH4时,产物为Cu2-xSe纳米球,属于立方晶系,粒径均匀约为80nm。本发明解决了现有硒化铜材料制备方法存在的成本高、能耗大和环境不友好等方面的问题。
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公开(公告)号:CN104607443A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510069295.2
申请日:2015-02-10
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P10/238
Abstract: 本发明涉及一种利用膜生物反应器培养生物淋滤液处理固体废弃物的方法,属于固体废物资源化处理技术领域。这是第一次将膜生物反应器应用于生物淋滤液培养和再生并用于危险固废无害化和资源化处理。在生物反应器内设置一组膜组件。通过调节曝气量、搅拌转速和营养物质浓度等控制淋滤菌株的生长和代谢。当淋滤菌株浓度达到稳定期时,启动进水和出水使膜生物反应器达到恒化状态,并利用膜的截留作用富集淋滤菌株,以此提高生物淋滤液的产量。此发明有效解决了淋滤菌株生长缓慢、生物量小、淋滤效能低、淋滤周期长等诸多问题。本发明的有益效果是:工艺简单、操作方便、安全性高、节能能耗、应用范围广、适合于不同固废的无害化和资源化处理。
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