-
公开(公告)号:CN108640522A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810602753.8
申请日:2018-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种微晶玻璃焊料及利用该焊料焊接多孔氮化硅和致密氮化硅的方法,涉及一种焊料及利用该焊料焊接致密Si3N4陶瓷和多孔Si3N4陶瓷的方法。是要解决现有的普通微晶玻璃焊料与多孔氮化硅陶瓷和致密氮化硅陶瓷的热膨胀系数不匹配的问题。该微晶玻璃焊料由CaO、Al2O3、SiO2和Li2O制成。方法:一、微晶玻璃焊料的制备;二、焊接致密Si3N4陶瓷和多孔Si3N4陶瓷。以析出钙长石为主晶相的CaO-Al2O3-SiO2体系,向其中加入Li2O降低其熔化温度,并通过析出低热膨胀系数的锂辉石来降低其热膨胀系数,达到与母材的热膨胀系数相匹配。应用于致密Si3N4陶瓷和多孔Si3N4陶瓷的连接。
-
公开(公告)号:CN104531792B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201410765653.9
申请日:2014-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高紫色非硫细菌菌体5‑氨基乙酰丙酸产率的方法,它涉及一种提高生物体5‑氨基乙酰丙酸产率的方法。它按以下步骤提高5‑氨基乙酰丙酸产率:一、调节有机废水pH值为6.5~7.5,然后向有机废水中投加金属离子Fe2+,再投加紫色非硫细菌,制成发酵初液;二、将步骤一的发酵初液在光照强度为1000~3000lux、溶解氧浓度控制在0.5~1.0mg/L、温度为25~30℃的条件下发酵。本发明方法与现有生物合成5‑氨基乙酰丙酸的方法相比菌体产率和5‑氨基乙酰丙酸产率都有明显的提高,并且废水COD去除率也达到90%以上。
-
公开(公告)号:CN104232725B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201410409797.0
申请日:2014-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用食品有机废水产类胡萝卜素的方法。它涉及一种利用有机废水产类胡萝卜素的方法。它解决了现有PSB处理食品有机废水合成类胡萝卜素的方法中PSB对于有机物的降解能力有限,供类胡萝卜素合成底物较少,废水处理中菌体类胡萝卜素的产率低,阻碍了废水处理的资源化进程的问题。方法:一、调节食品有机废水的pH值,然后加入球形红杆菌和促生菌;二、在微好氧条件下处理时间72~96h;三、回收、提取获得类胡萝卜素。与现有传统的单独利用光合细菌处理食品有机废水技术相比,本发明方法的菌体产率和类胡萝卜素产率分别提高25%以上和100%以上,食品有机废水中COD去除率也提高78%以上。
-
公开(公告)号:CN107649758A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710910239.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/18
CPC classification number: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K1/203 , B23K1/206 , B23K2103/18
Abstract: 一种利用复合钎料对多孔氮化硅陶瓷与因瓦合金进行钎焊的方法,它涉及一种多孔氮化硅陶瓷与因瓦合金的钎焊方法。本发明的目的是要解决现有Si3N4陶瓷与Invar在钎焊冷却过程中容易在界面处产生应力集中,导致连接强度差的问题。钎焊方法:一、打磨;二、清洗;三、由上至下按照多孔Si3N4陶瓷、Ag-Cu-Ti+Mo膏状钎料、干净Cu箔片、Ag-Cu膏状钎料和Invar的顺序进行叠加;四、真空钎焊,即完成多孔氮化硅陶瓷与因瓦合金的钎焊。优点:接头连接强度达到65MPa以上,最高连接强度达到81MPa。本发明主要用于多孔氮化硅陶瓷与因瓦合金进行钎焊。
-
公开(公告)号:CN107129038A
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201710531268.1
申请日:2017-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F103/36
Abstract: 本发明涉及一种处理精对苯二甲酸生产废水的装置,其包括高温UAFB厌氧反应器和中温UAFB厌氧反应器,高温UAFB厌氧反应器的出水口与中温UAFB厌氧反应器2的进水口相连。本发明还涉及一种处理精对苯二甲酸生产废水的工艺,步骤一、废水进入高温UAFB厌氧反应器,进行第一级厌氧消化反应;步骤二、废水再进入中温UAFB厌氧反应器,进行第二级厌氧消化反应。该工艺充分结合了高温处理的快速和中温处理的稳定的特性,在第一级处理中快速完成乙酸、苯甲酸等易降解有机底物转化,降低了后一级处理中对苯二甲酸、对甲基苯甲酸等难降解有机物的抑制作用,后续的中温运行也避免了单独高温运行极易引起的系统不稳定。
-
公开(公告)号:CN106946413A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710287676.7
申请日:2017-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F103/36
CPC classification number: Y02E50/343 , C02F9/00 , C02F1/78 , C02F3/28 , C02F3/34 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2101/38 , C02F2103/343 , C02F2203/006 , C02F2301/08
Abstract: 本发明涉及一种处理高氨氮抗生素废水的系统及工艺,包括调节池、第一EGSB反应器、第二EGSB反应器、SNAD反应器和臭氧氧化池;调节池的出水管与第一EGSB反应器的回流管相连后,再与第一EGSB反应器的进水口相通。本发明还涉及上述系统的工艺流程。本发明采用生物和化学组合工艺,将两相厌氧置于工艺的前端,高有机物,高氨氮废水经厌氧处理后的出水能够满足SNAD反应器稳定运行的进水水质,后续臭氧氧化池的出水回流,为SNAD反应器内部实现反硝化提供可利用的碳源,进一步提高了总氮的去除效率。
-
公开(公告)号:CN105562869A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610124891.0
申请日:2016-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种使用BNi-2钎料钎焊Ti2AlC陶瓷和金属镍或镍合金的方法,涉及一种钎焊Ti2AlC陶瓷和金属镍或镍合金的方法。本发明是为了解决目前的Ti2AlC陶瓷在钎焊过程中容易发生分解,焊接结构件服役时的可靠性差的技术问题。本发明:一、准备钎焊试样;二、钎焊。本发明的优点:本发明提高钎焊Ti2AlC陶瓷和金属镍或镍合金焊接结构件服役时的可靠性,同时采用镍基高温钎料有利于提高接头的高温力学性能和抗氧化性,使该焊接结构件有望利用于高温领域。本发明应用于焊接领域。
-
公开(公告)号:CN103341700B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310325159.6
申请日:2013-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Co-Ti-Nb系高温钎料,它涉及一种钎焊材料。本发明是要解决传统钎料钎焊的高温结构陶瓷接头高温环境下强度较低的问题,提供了一种Co-Ti-Nb系高温钎料。本发明Co-Ti-Nb系高温钎料按照质量份数是由8.5~45份铌、33~50份钴和22~41.5份的钛制成。本发明是以Co-50Ti(at%)为基础,加入能和活性元素Ti无限固熔的Nb元素。活性元素Nb的加入,一方面提高了Ti元素的活性,另一方面则降低了钎料的熔点,提高了钎料钎焊的高温结构陶瓷接头高温环境下强度。本发明应用于钎焊领域。
-
公开(公告)号:CN103331499B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310252931.6
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/008 , B23K1/19 , B23K1/20 , B23K35/30 , B23K103/16
Abstract: 一种使用Pd-Co-Ni钎料钎焊ZrB2-SiC复合陶瓷材料的方法,它涉及一种钎焊ZrB2-SiC复合陶瓷材料的方法。本发明是要解现有Pd-Co钎料钎焊过程当中由于钎料与母材增强体SiC之间的相互反应从而降低母材性能的问题,本发明方法为:一、Pd-Co-Ni钎料的制备;二、装配试样;三、钎焊连接,钎焊工艺参数定为:钎焊炉真空度小于6×10-3Pa,连接温度1240℃~1270℃,保温时间0~30min,接头压力为2×103Pa。本发明得到的接头四点弯曲强度为120MPa,达到母材基体强度的65%。本发明应用于钎焊领域。
-
公开(公告)号:CN103409353B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310364594.X
申请日:2013-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/20
Abstract: 分离锰氧化菌的培养基,涉及一种培养基。本发明是要解决现有分离锰氧化菌的培养基所用营养成分高,培养效果差的技术问题。本发明的分离锰氧化菌的培养基由0.001~0.003g的七水硫酸亚铁,0.1~0.3g的四水硫酸锰,0.5~1.2g的蛋白胨,0.1~0.5g的酵母浸粉,5~20mL的HEPES和1L的蒸馏水制成;制备固体培养基时,再加入18~20g的琼脂。本发明的培养基与以往分离锰氧化菌的培养基相比,不仅营养成分降低10%~20%,而且长出的菌体个数提高了3%~8%,分离出高效的锰氧化菌,是一个高效低营养的锰氧化菌分离培养基,应用于滤池中锰氧化菌的分离领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-