一种振荡浮子式波浪能发电装置

    公开(公告)号:CN112594119A

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202011431466.9

    申请日:2020-12-07

    Abstract: 一种振荡浮子式波浪能发电装置,涉及波浪能发电技术领域。本发明中每条支撑腿通过角件与支架的下端面连接;支架的上端面固定安装有平台和蓄电池,平台上设有传动机构与发电机,传动机构与发电机安装在外壳内,浮子通过浮子滑轨机构与齿条传动连接使齿条做往复直线运动,齿条的往复运动通过传动机构转换为发电机的单向旋转运动,发电机与蓄电池电连接。本发明有效利用浮子的吸收的波浪能,提高发电效率。

    一种高通透、耐润湿、抗污染膜蒸馏用蒸馏膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108404685B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201810334461.0

    申请日:2018-04-14

    Abstract: 本发明公开了高通透、耐润湿、抗污染膜蒸馏用蒸馏膜的制备方法,所述方法步骤如下:第一步:对疏水聚合物纺丝溶液进行静电纺丝,得到疏水多孔纤维膜;第二步:使用静电喷雾将超疏水皮层纺丝溶液喷涂在疏水基膜上,得到超疏水皮层;第三步:使用静电喷雾将超亲水皮层纺丝溶液喷涂在超疏水皮层上,得到不对称超润湿复合纳米纤维蒸馏膜;第四步:将不对称超润湿复合纳米纤维蒸馏膜烘干。本发明采用简单连续静电纺丝(喷雾)技术,无需复杂的制备步骤和昂贵的后处理设备,且制备过程简单可控。该方法制备的高透气、不对称超润湿皮层复合纳米纤维蒸馏膜能够同时解决膜润湿和污染问题,并保证高通透特性的膜蒸馏用复合纤维膜。

    利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的系统与方法

    公开(公告)号:CN109182965B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201811055855.9

    申请日:2018-09-11

    Inventor: 王威 张亮亮

    Abstract: 本发明提供了一种利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的系统,包括对微纳米颗粒的速度大小进行调控的函数发生器和实现微纳米颗粒定向输运的叉指电极,所述函数发生器的两个输出端分别与所述叉指电极的两端连接,所述函数发生器向所述叉指电极输出电压和频率可调的交流电。本发明还提供了一种利用交流电场驱动及定向输运微纳米颗粒的方法。本发明的有益效果是:采用调节电压、频率、叉指电极的尺寸等手段调控微纳米颗粒的速度大小,采用不同叉指电极的形状来调控微纳米颗粒的运动方向,可以根据需要进行选择,不仅丰富了控制方式,而且扩大了应用范围。

    一种应急处理饮用水中草甘膦污染的水处理方法

    公开(公告)号:CN109534483A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811584625.1

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于应急处理饮用水突发性草甘膦污染的水处理方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:向含有草甘膦的原水中加入臭氧;步骤二:向步骤一经臭氧处理过的草甘膦原水中投加次氯酸钠;步骤三:向步骤二经次氯酸钠联用臭氧处理过的草甘膦原水中投加氢氧化钙和聚合氯化铝,静置沉淀;步骤四、将经过步骤三处理后的水进行过滤,即可实现草甘膦从水中的有效去除。本发明的水处理方法结合臭氧和次氯酸钠协同氧化草甘膦,对原水中草甘膦的去除率可达到98.7%,可以有效应对原水中突发的草甘膦污染。本发明的水处理方法具有操作简单、作业效率高、工作可靠、推广前景广阔的优点,也可用于水厂的常规处理流程。

    一种基于微氧强化提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能的方法

    公开(公告)号:CN108840429A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810732647.1

    申请日:2018-07-05

    Abstract: 一种基于微氧强化提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能的方法,涉及一种提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能的方法。目的是解决现有硫氮比较高,硫化物浓度较高时EGSB反应器的硫化物和硝酸盐去除率低的问题。方法:驯化自养反硝化污泥和自养反硝化启动,在EGSB反应器内进水口处增加曝气头进行曝气。本发明通过从EGSB反应器底部通入微量氧气形成微氧条件,一部分氧气和硫化物直接发生化学反应,一部分氧气被微生物利用作为电子受体和硫化物发生生物反应,降低了硫化物对自养反硝化菌的毒性抑制,硫化物去除率为56.4%~100%,硝酸盐去除率为20.1%~56%。本发明适用于强化提升EGSB反应器中自养反硝化运行效能。

    聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105350112B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510890860.1

    申请日:2015-12-07

    Abstract: 聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维的制备方法,它涉及一种新型复合型光电材料的制备方法。本发明是为了进一步提高高分子光电材料的性能,方法如下:一、配制纺丝液:二、高压纺丝,热处理;三、将经过步骤二处理的纤维置于噻吩单体、3‑己基噻吩单体或3,4‑二氧乙基噻吩单体蒸汽中,在温度为25‑120℃、气压为0.01‑0.5个大气压的条件下,反应2‑24小时,即得聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维。本发明的聚噻吩类高分子/无机半导体体相异质结纳米纤维在2V偏压下,光响应值可达2.27安/瓦。本发明属于纤维的制备领域。

    一种水体低浓度磷复合吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104624174B

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201510043822.2

    申请日:2015-01-28

    Abstract: 一种水体低浓度磷复合吸附剂的制备方法,本发明涉及一种应用于处理水体中低浓度正磷酸盐的吸附剂的制备方法。复合吸附剂的制备方法:将La(NO3)3·6H2O溶解至DMF中,然后加入聚丙烯腈,加热至50~100℃后反应1~10h,得到聚合物溶液;二、对步骤一得到的聚合物溶液进行电纺丝,清洗得到的电纺膜,得到水体低浓度磷复合吸附剂。本发明制备得到的复合吸附剂为La(OH)3纳米线/聚丙烯腈复合纳米纤维,单分散La(OH)3纳米棒负载在PAN纳米纤维上。本发明得到的复合纳米纤维吸附剂能够针对水体中低浓度磷进行有效吸附,使水中磷去除率达到98%以上。

    一种催化硼烷氨脱氢的聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN104525259A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510009416.4

    申请日:2015-01-08

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 一种催化硼烷氨脱氢的聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂的制备方法,本发明涉及一种高效催化硼烷氨脱氢催化剂的制备方法,它为了解决现有高分子沉底材料负载型催化剂的催化效能较低以及稳定性较差的问题。制备方法:一、将纤维素纸浸于去离子水中,加入吡咯单体得到混合液;二、将四氯钯酸钠水溶液加入到混合液中,震荡18~24h得到含有聚吡咯/钯负载的复合纸的反应液;三、取出聚吡咯/钯负载的复合纸,用去离子水和无水乙醇洗涤,最后干燥得到聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂。本发明所述的聚吡咯/钯-纤维素纸基催化剂的脱氢转化效率能够达到20mol H2mol Pd-1min-1以上,同时还具有优异的稳定性和重复实用性。

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