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公开(公告)号:CN110040809B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910362753.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: B09B3/00 , C02F1/28 , C02F1/66 , B01D53/02 , B01J20/02 , C02F101/20 , C02F103/18
Abstract: 本发明属于燃烧副产物处理相关技术领域,并具体公开了一种飞灰和脱硫废水协同处理固化重金属的方法。该方法包括如下步骤:将飞灰和脱硫废水混合并搅拌均匀获得混合浆液,向该混合浆液中添加提取剂并搅拌均匀获得处理后的浆液并进行固液分离,得到清洗后的飞灰和处理后的脱硫废水,将清洗后的飞灰干燥,用作炉内污染物的脱除吸附剂,并将处理后的脱硫废水去除悬浮颗粒物和重金属,从而实现达标排放。本发明利用飞灰与脱硫废水混合搅拌并添加提取剂的方式,能够调节脱硫废水的pH并吸附脱硫废水中以阳离子形式存在的重金属,同时有效脱除飞灰中以阴离子形式存在的重金属,从而实现飞灰的无害化、资源化处理,并且可以对脱硫废水进行净化。
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公开(公告)号:CN108726485B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810715284.0
申请日:2018-06-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔中空氧化物纳米微球及其制备方法与应用,属于纳米材料技术领域。制备方法包括先制备胶体氧化物纳米晶溶液,将该胶体氧化物纳米晶溶液作为静电喷雾溶液,进行静电喷雾,得到多孔中空氧化物纳米微球。本发明以胶体氧化物纳米晶作为静电喷雾溶液,制备多孔中空微球,制备工艺简单,条件温和,在气体传感器,太阳能电池,催化剂和锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108409092B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201810217212.3
申请日:2018-03-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F11/122 , C02F11/13 , F26B23/06 , F26B23/08 , F24S20/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多级热利用的污泥低温干化系统,包括热处理装置、导流装置、脱水装置、干燥装置、低温干化装置和尾气处理装置。原泥在热处理装置进行加热,经导流装置流过干燥装置进入脱水装置。干燥装置包括热污泥管路和污泥传送装置;脱水装置包括搅拌桶、板框压滤机和粉碎机,污泥可在搅拌桶中调理(可选),也可直接流入板框压滤机脱水,脱水污泥在粉碎后送回污泥传送装置,与热污泥管路中的加热污泥换热;从干燥装置排出的尾气进入尾气处理装置,净化后的尾气通入低温干化装置,尾气经加热后再次通入干燥装置中,对污泥传送装置中的脱水污泥进行干化。本发明通过多级热利用降低能耗,且采用低温干化减少污染物排放,对环境友好。
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公开(公告)号:CN110216912A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910437466.0
申请日:2019-05-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于机械脱水技术领域,并具体公开了一种基于计算机控制的机械压滤脱水试验装置。该装置中机械压滤单元用于对待脱水物料进行机械压滤,压力输出单元与机械压滤单元连接,用于为其提供压力;称量单元设置在机械压滤单元的下方,用于收集机械压滤过程中产生的滤液,并对滤液的质量进行实时测量;计算机控制单元与压力输出单元、机械压滤单元和称量单元连接,用于控制并采集压力输出单元输出的压力,控制机械压滤单元的工作过程,同时对滤液的质量进行数据采集。本发明实现了机械压滤脱水试验的全自动化,极大地提高了实验效率和准确性,同时通过对压滤过程中的压力和滤液质量进行实时数据采集和自动记录,能够全面反应脱水实验的全过程。
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公开(公告)号:CN110205159A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910416801.9
申请日:2019-05-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于焦油清洁高效利用技术领域,并具体公开了一种焦油熔盐重整定向制备高品质油的方法及产品。该方法包括对反应器中的熔盐加热,待熔盐达到目标温度后保温,然后向该反应器中通入调节气体进行气氛调节;待达到反应条件后,将含焦油的气体与调节气体混合通入反应器中,焦油在熔盐和调节气体的作用下进行定向催化重整;将完成定向催化重整的混合气体冷凝,收集到的液体产物为高品质油。本发明利用熔盐良好的传热传质性能,使得焦油在熔盐的作用下迅速升温,并在调节气体的作用下发生定向催化重整,重整过程中焦油间的大分子化学键在高温作用下发生断裂,分解成双苯环或三苯环芳香化合物,从而在获得高品质油的基础上保证了焦油的利用率。
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公开(公告)号:CN110180863A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910420354.4
申请日:2019-05-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于餐厨垃圾处理技术领域,并具体公开了一种餐厨垃圾快速预处理的方法及设备。该方法包括向待预处理的餐厨垃圾中加水并将其粉碎后送入微波热水解装置中进行热水解反应,待反应结束后,将气体产物净化后排出,然后将固液产物逐级分离获得固体产物、油脂和废水,收集固体产物和油脂用于进行再利用,将废水处理后排放,其中热水解反应的温度和时间是根据固体产物的再利用方式设定的。本发明采用微波热水解技术处理餐厨垃圾,在较温和的反应条件下能够最大程度保留餐厨垃圾的有机质并提高产物的热值,同时根据固体产物的再利用方式设定热水解的温度和时间,可有效解决因反应条件单一造成的餐厨垃圾处理效果不佳,固体产物利用率较低的问题。
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公开(公告)号:CN107934961B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710940231.4
申请日:2017-10-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B32/39 , C01B32/336 , C01B32/324 , F23J15/06 , C10B53/00
CPC classification number: Y02P20/129
Abstract: 本发明公开了一种生活垃圾热解制备活性焦的装置及方法。该装置主要包括干燥回转窑、微波热解炉、热解气燃烧室、空气预热器、蒸汽发生器、焦样活化炉和烟气净化塔;干燥回转窑与微波热解炉连接,烟气出口通过管路与烟气净化塔、引风机和烟囱连接;微波热解炉通过管路与引风机、热解气燃烧室连接,热解气燃烧室烟气出口与空气预热器连接,空气预热器一路与热解气燃烧室热空气进口连接,另一路与干燥回转窑连接;储蓄室与焦样活化炉连接,焦样活化炉烟气出口通过气体旁路连接微波热解炉,焦样活化炉与蒸汽发生器连接。采用本发明所述的装置来热解生活垃圾,不仅效率高、污染排放集中;而且可以进一步制备高品质活性焦和完成生活垃圾大规模处理。
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公开(公告)号:CN107393810B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710570025.9
申请日:2017-07-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L21/02
Abstract: 本发明公开了一种氧化物半导体薄膜的制备方法,其制备方法包括如下步骤:(1)将半导体胶体量子点溶液放置在静电纺丝平台中,在喷嘴与基板间加电场,使溶液分散雾化,雾化液在绝缘衬底上均匀成膜;(2)用短链配体溶液处理量子点薄膜,以置换掉量子点薄膜表面的长链油酸;(3)去除残余的短链配体及其副产物;(4)在设定温度范围和设定的时间范围内对雾化液所成的膜执行退火处理,获得氧化物半导体薄膜。上述方法中,可以在刚性或柔性衬底上成膜。该制备方法便于调节溶液中各组分质量配比,从而改变薄膜成分,为实验室制备和研究氧化物半导体薄膜提供了新的制备方法和思路,并为大规模生产提供了可能的途径。
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公开(公告)号:CN106645026B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201510728195.6
申请日:2015-10-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种量子点光纤气体传感器及其制备方法,量子点光纤气体传感器包括光纤探针和胶体量子点构成的气敏层;气敏层均匀涂覆于光纤探针的折射率敏感区域;其气敏层吸附气体时载流子浓度发生变化,使得气敏层折射率发生变化,引起光纤探针内光场发生变化,光谱的消光比发生改变,同时光谱也发生漂移;根据消光比与光谱的变动获取气体浓度;具有气敏响应度高和易于分布式组网的特点;而本发明提出的制备方法,利用层层静电自组装方法获得均匀、厚度可调、附着力优的气敏层;通过短链配体溶液进行掺杂或表面修饰,针对不同目标气体的特性进行调控,进一步提高对目标气体的灵敏度和选择性。
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公开(公告)号:CN109374687A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811299535.8
申请日:2018-11-02
Applicant: 华中科技大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所
IPC: G01N27/12
Abstract: 本发明公开了一种基于NiO纳米晶的NO2气体传感器及其制备方法,其中制备方法具体是将NiO纳米晶溶液涂覆在印有电极的绝缘衬底上,使其均匀成膜得到NiO纳米晶薄膜;接着,在向所述电极施加电压的条件下对该NiO纳米晶薄膜进行热处理;然后,向所述电极施加老化电压持续老化6~10天,即可得到NO2气体传感器。本发明通过对关键气敏层的制备工艺进行改进,得到基于NiO半导体电阻式的气体传感器的薄膜,该气体传感器可以采用陶瓷衬底室温成膜,制作工艺简单,成本低,无需高温(400℃以上)处理,在较低温度下能迅速探测到目标气体的浓度变化,且响应速度快,在半导体式气体传感器中具有良好的应用前景。
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