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公开(公告)号:CN102815839A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210307754.2
申请日:2012-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C12M23/08 , C12M21/02 , C12M23/38 , C12M29/06 , C12M41/06 , C12M41/12 , C12M41/36
Abstract: 一种废气和废水耦合低碳排能源化的方法和装置,本发明涉及一种能源化的方法和装置。本发明是为了解决废水处理过程中碳回收率低、CO2固定率低和微藻油脂成本高的问题。方法:(1)将经过一级处理的废水进行高压蒸汽灭菌预处理,然后导入反应器中,接种微藻培养液;(2)向反应器中通入废气,培养微藻;(3)收集培养后的微藻,将微藻经脱水至恒重后,对微藻进行油脂提取,即完成废气和废水耦合低碳排能源化。本方法所利用的一种废气和废水耦合低碳排能源化的装置是由反应器主体、进液管、出液管、盖、进气管、布气装置、出气管和热传感器构成。本发明应用于废气和废水耦合低碳能源化的领域。
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公开(公告)号:CN102757041A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210268145.0
申请日:2012-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 一种石墨烯/金属氧化物纳米复合材料粉体的制备方法,它涉及石墨烯/金属氧化物纳米复合材料的制备方法。本发明要解决现有石墨烯的制备过程中有毒、不能大规模生产以及现有技术很难得到小粒径的金属氧化物颗粒的问题。方法:一、石墨氧化;二、氧化石墨母液剥离;三、氧化石墨烯母液的提纯;四、制备石墨烯/金属氧化物纳米复合材料粉体。本发明工艺简单、无毒环保,方便高效,降低能耗,实现了金属氧化物在石墨烯表面均匀、牢固的涂覆。本发明所制备的石墨烯/金属氧化物纳米材料可以广泛的用于催化剂、光电等领域。
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公开(公告)号:CN101955846A
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN201010509702.4
申请日:2010-10-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/13 , Y02E50/343
Abstract: 基于生活污水低碳排放资源化的微藻油脂生产方法,它属于油脂生产领域。本发明解决了生活污水处理过程碳回收率低和微藻油脂成本高的问题。本发明方法如下:将经一级处理的废水进行灭菌处理,导入光生物反应器中;然后向光生物反应器中接种微藻,以CO2作为曝气气源进行培养,收集出水中的微藻,再经脱水后提取油脂,即得到微藻油脂。本发明的方法具有碳回收率高、油脂的生产成本低的优点。本发明应用于生物柴油领域。
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公开(公告)号:CN101029103A
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200710071873.1
申请日:2007-03-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 新型形状记忆聚合物,本发明涉及一种形状记忆聚合物及其制备方法。它是为了解决常规的聚合物发生形变后形状不能够回复的问题。苯乙烯形状记忆聚合物按照重量份数比主要由40~90份苯乙烯、2~60份乙烯基化合物、0.5~5份引发剂和0.1~4份交联剂制成。苯乙烯形状记忆聚合物的制备方法通过以下步骤实现:(一)配料;(二)将混合物注入到模具中并加热,然后冷却至室温并脱模,得到新型形状记忆聚合物。本发明中的新型形状记忆聚合物经过加热拉伸、冷却固定形状后,再进行加热可以回复到原始形状;形状记忆温度为40~80℃、形变回复率为80~100%、一般大于85%;在相对初始形状的拉伸形变达到50%时,仍保持上述形变回复率。
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公开(公告)号:CN114566395B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202111270167.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于生物质衍生的氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料的制备方法,它涉及金属氧化物/碳基复合材料的制备方法。它是要解决现有的Co3O4@浒苔多孔碳纤维超容电极材料的比电容低的技术问题。本方法:一、用浒苔制备生物质衍生碳基底;二、制备金属氧化物/碳材料;三、制备氮硫双掺杂的金属氧化物/碳基复合材料。该复合材料的电容在电流密度为1Ag‑1时为1600Fg‑1,当电流密度从1Ag‑1增至50Ag‑1时,电容保持率达65.8%。以该复合材料组装的非对称超级电容器在1.5V的电压窗口下无明显极化且在1.48KW kg‑1的功率密度下的能量密度达73.6Whkg‑1,可用于海洋生态保护及能源存储领域。
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公开(公告)号:CN115360025B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211153332.4
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种磷掺杂钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜异质结构材料的制备方法,它涉及双金属氧化物材料的制备方法。它是要解决现有的双金属氧化物的倍率性差的技术问题。本发明通过诱导清洗过的泡沫铜表面生长出铜纳米线,再浸泡在低浓度葡萄糖以及通过在高温煅烧的策略,生成不同价态的铜氧化物,之后在纳米线上生长普鲁士蓝类似物,再经历两步退火,生成磷掺杂的钴酸镍/铜氧化物/泡沫铜的异质结构材料。本发明的磷掺杂钴酸镍/金属氧化物/泡沫铜异质结构材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1427F g‑1,当电流密度从3A g‑1增至20A g‑1时,电容保持率达86%。可用于高性能电容器领域。
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公开(公告)号:CN113800515B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111271922.2
申请日:2021-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01G11/34
Abstract: 掺氮活性炭及多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制备方法,它涉及活性碳、多孔碳纳米复合电极材料的制法。它是要解决现有的多孔生物质炭材料比表面积小的技术问题。掺氮活性炭是利用玉米芯与NH4HCO3高温炭化后得到的;多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的制法:将NiSO4.6H2O、Co(NO3)2.6H2O、AlCl3.6H2O及掺氮活性炭溶于水中制备前驱液;将前驱液和氨水转移到高压釜中水热合成,得到电极材料。本掺氮活性炭的比表面积达到800m2g‑1~900m2g‑1。多元氢氧化物/生物质多孔碳纳米复合电极材料的比电容达240~1836.7F.g‑1,可用于电极材料领域。
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公开(公告)号:CN115385386A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211137558.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构材料的制备方法,它涉及双金属硫化物与单金属硫化物的异质结构复合材料的制备方法。它是要解决现有的金属硫化物电容器材料的电化学性能差的技术问题。本方法是将清洗过的泡沫镍放入含金属离子的溶液中浸泡诱导泡沫镍基底参与反应,生成双金属氢氧化物/金属氢氧化物/泡沫镍复合材料,之后再与硫化钠反应生成双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍复合材料。本发明的双金属硫化物/金属硫化物/泡沫镍异质结构复合材料的电容在电流密度为3A g‑1时为1209C g‑1,当电流密度从3A g‑1增至15A g‑1时,电容保持率达68%。可用于高性能电容器领域。
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公开(公告)号:CN103484374B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310475694.X
申请日:2013-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一株同步处理市政污水和实现油脂积累的斜生栅藻,它涉及一种斜生栅藻。本发明是要解决微藻生物柴油生产系统与市政污水处理系统耦合过程中遇到的藻种抗逆性较差、藻细胞脂含量低、去污染能力差、难以降解污水中的碳源物质并且在污水中生长需添加外源营养物质的问题,本发明的斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)PF3,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2013年7月30日,保藏号为CGMCC No.8015,本发明的斜生栅藻具有抗污染能力强,可以在不灭菌的一般城市污水中利用其碳、氮、磷等污染物为营养物质生长繁殖并能积累油脂的优点。
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公开(公告)号:CN103468578A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310475780.0
申请日:2013-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E50/13
Abstract: 一株同步处理市政污水和实现油脂积累的小球藻,它涉及一种小球藻。本发明是要解决微藻生物柴油生产系统与市政污水处理系统耦合过程中遇到的藻种抗逆性较差、藻细胞脂含量低、去污染能力差、难以降解污水中的碳源物质并且在污水中生长需添加外源营养物质的问题。本发明小球藻(Chlorella sp.)PF2,保藏在中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏地址是北京市朝阳区北辰西路1号院3号,保藏日期为2013年7月30日,保藏号为CGMCC No.8014。本发明的小球藻(Chlorella sp.)PF2,具有抗污染能力强,可以在不灭菌的一般城市污水中利用其碳、氮、磷等污染物为营养物质生长繁殖并能积累油脂的优点。
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