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公开(公告)号:CN111778031A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010576906.3
申请日:2020-06-23
Applicant: 北京建工环境修复股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种土壤修复剂的制备方法,包括以下步骤:收集工业废弃含锰矿石和生物质;将所述含锰矿石进行酸洗、研磨和筛分,得到粒径小于等于200目的含锰矿石粉;采用碱激发剂对所述含锰矿石粉进行碱激发;将所述生物质切断、研磨和筛分,得到粒径40目~60目的生物质粉末;将所述生物质粉末和碱激发后的所述含锰矿石粉混合并添加去离子水,混合物在20℃~50℃的温度下静置渡载;以及混合物渡载后进行干燥,干燥后的混合物通过热处理进行活化。本发明还涉及一种土壤修复剂及其应用。
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公开(公告)号:CN110794040A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911206260.3
申请日:2019-11-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种硬质合金材料的弹性模量测试装置及方法,其中,该装置包括:信号发生器、发射换能器、接收换能器、示波器和处理器,其中,信号发生器与发射换能器连接,用于发射脉冲信号;发射换能器用于将脉冲信号转为第一超声信号,并将第一超声信号传递至待测试样;接收换能器用于接收第一超声信号穿过待测试样后的第二超声信号;示波器与接收换能器连接,用于将第二超声信号变换为可视化图像;处理器与示波器连接,用于导出并处理可视图像中的图像数据,通过第二超声信号中相邻脉冲波形的对应波峰峰位差可得到待测试样的弹性模量。该装置结构简单,价格低廉,操作简单,且整个装置可以移动,方便实现对硬质合金刀具等不规则小件的测量。
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公开(公告)号:CN106630036B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201611239120.2
申请日:2016-12-28
Applicant: 清华大学
IPC: C02F1/463 , C02F1/461 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种低能耗的电絮凝去除水体中重金属的装置,包括外壳,外壳下部有进水口,上部有出水口,外壳中设置有阳极板和阴极板,阴极板为碳材料电极,阳极产生的金属离子水解生成大量絮体,吸附去除重金属离子,碳材料阴极替代传统阴极,提高阴极反应电势,减少外加电能,与传统电絮凝装置相比,在相同水质、运行条件下,达到相同去除效果时,碳材料做阴极的电絮凝装置能节省能耗约50%。
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公开(公告)号:CN110090856A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910233330.8
申请日:2019-03-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种土壤地下水联动处理装置及其处理方法。该土壤地下水联动处理装置包括:注入结构,设置于所述待修复区的注入井中;所述注入结构包括注入热空气组件、注入氧化剂组件以及注入微气泡组件;抽提结构,与所述注入结构之间存在预设间距;所述抽提结构包括部分设置于所述待修复区的抽提井以及部分设置于所述抽提井的液相抽提组件与气相抽提组件;以及控制结构,分别与所述液相抽提组件以及所述气相抽提组件连接,并控制所述液相抽提组件与所述气相抽提组件进行抽提操作。使得挥发性有机污染物以气相方式抽提,促进挥发性有机污染物从地下水到土壤层中的迁移,提高抽提效率、降低能耗,最大程度节约抽提成本,提高修复效率。
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公开(公告)号:CN110055343A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910363294.7
申请日:2019-04-30
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种用于监测沉积物速效磷负荷污染的特异性引物,主要针对河流、湖泊等沉积物磷素累积引起水体富营养化进行风险预判。本发明的步骤如下:根据对河湖底泥中速效磷变化敏感的浮霉菌门Pla3目种属设计特异性引物:5'-GCTCACCAAGCCGAAGATG-3',与16s通用引物806R 5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'配对使用能够从各类沉积物样品DNA中直接扩增出长度大约为534bp的不可培养浮霉菌门Pla3目菌属目的片段,根据环境样品目的片段拷贝数的相对丰度评价沉积物磷素累积引起水体富营养化风险。本发明是基于生态学统计方法和分子生物学方法,克服传统指标评价和生物培养的局限性,能够从混合DNA样品中直接扩增出速效磷敏感指示菌靶标序列进行综合评价。
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公开(公告)号:CN109517156A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910001260.3
申请日:2019-01-02
Applicant: 清华大学
IPC: C08G63/90
Abstract: 本发明公开了一种聚羟基脂肪酸酯的纯化方法。所述纯化方法包括如下步骤:(1)将PHA粗品溶于有机溶剂中,升温并同时搅拌降温后进行离心分离;所述有机溶剂与水互溶;(2)向所述分离后的溶液中加入水,离心后收集析出物;(3)采用水清洗所述析出物,即实现对所述聚羟基脂肪酸酯的纯化。本发明纯化方法具有如下优点:避免使用卤代溶剂及非水溶性有机溶剂,大大提高了生产安全性。使用生物相容性相对更好、而且溶解能力适中的N-甲基吡咯烷酮、N-甲基己内酰胺等溶剂,大大降低了细胞毒性以及免疫排斥反应。析出溶剂不采用乙醇或者甲醇,而采用水来将PHA析出,一方面减少有机溶剂使用,另一方面一些易溶于水的碎片等更易清洗,提高PHA的纯度。
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公开(公告)号:CN108213070A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810023035.5
申请日:2018-01-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种原位电动‑电化学协同修复污染土壤和地下水的装置和方法,本发明通过构建还原降解有机污染物的具有纳米表面的单金属或双金属电极,或具有高级氧化污染物功能的空气阴极,并将构建的电极作为阴极用于本发明电动修复装置中,通过在介质中施加直流电场,将介质中的有机污染物迁移至阴极,实现了电场驱动污染物迁移与原位电极电化学降解的协同。本发明电动修复方法避免了传统电动修复过程中阴极液抽提后二次处理和额外添加氧化还原剂、设置PRB等复杂工程问题,可显著降低电动修复的工程量和修复成本,从而提供了一种制备简便、成本低廉、高效协同的污染土壤和地下水的原位修复方法。
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公开(公告)号:CN107255694A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710648160.0
申请日:2017-08-01
Applicant: 清华大学
IPC: G01N30/88
CPC classification number: G01N30/88 , G01N2030/884
Abstract: 一种基于高效液相色谱(HPLC)的水体中水溶性有机物(DOM)提供电子能力(EDC)测定方法,其步骤为:1)水体样品预处理;2)氧化剂ABTS·+制备;3)HPLC运行参数设置;4)标准曲线制备及测定;5)样品测定。本发明操作便捷、测试稳定,对探究水体中DOM氧化还原性质和地球化学行为具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107181267A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710458370.3
申请日:2017-06-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种风电场次同步谐振抑制方法及系统,所述风电场至少包括:多台风机,多台变压器和风电场线路,其特征在于,包括:获取风电场线路的电压信号和电流信号、多台风机电阻和电感、多台变压器电阻和电感、风电场线路电阻和电感、次同步抑制系统向电网实际输出电流信号;对所述风电场线路的电压信号和风电场线路的电流信号进行滤波处理,获取次同步频率信号,并根据所述次同步频率信号、多台风机电阻和电感、多台变压器电阻和电感、风电场线路电阻和电感,得到风电场闭环传递函数,并根据所述次同步抑制系统向电网实际输出电流信号,通过优化参数使得闭环传递函数不同零点下的衰减率最优。本发明能够有效提高风电场的稳定性。
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