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公开(公告)号:CN106077612B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610455401.5
申请日:2016-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种改性硅胶‑金纳米颗粒复合材料的制备方法及其应用,所述方法如下:将陶瓷纤维纸浸入水玻璃溶液中,取出并烘干;浸入盐酸中,冲洗至中性;浸入到硫酸铝溶液中,取出,冲洗干净;(4)浸渍在氯化钙溶液,取出后烘干,冷却到室温,放入干燥器中备用,得到改性硅胶除湿材料;(5)制备金纳米溶液;(6)将改性硅胶除湿材料浸泡在金纳米溶液中,取出后在烘干,冷却到室温,得到的改性硅胶‑金纳米颗粒复合材料可设计成百叶窗窗叶。本发明将改性硅胶材料和金纳米颗粒材料复合,无需人工进行烘干再生,而是利用金纳米颗粒的等离激元特性吸收太阳能并利用其热量去除材料内的水分,以实现高效吸湿和自然脱水的功能。
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公开(公告)号:CN104972136B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510456627.2
申请日:2015-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种片状银纳米颗粒的制备方法,其步骤如下:(1)在试剂瓶A中分别加入1,5-戊二醇、氯化铜以及硝酸银,超声震荡使得溶质完全溶解,得到溶液A(;2)在试剂瓶B中分别加入1,5-戊二醇以及PVP,超声震荡使得溶质完全溶解,得到溶液B;(3)在试剂瓶C中加入1,5-戊二醇,将溶液A和B分加入到试剂瓶C中,使试剂瓶C中反应完全后将试剂瓶C去除冷却至室温,离心后即得到Ag纳米颗粒。本方法以水为基液,具有经济性好、操作简单、分散性好的优点,所获得的产品粒径大小比较均匀,且可控,从60 nm到200 nm均可获得。
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公开(公告)号:CN104505529B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410716014.3
申请日:2014-12-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E60/527 , Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种藻菌协同生态型微生物燃料电池及利用其净水产电的方法。所述燃料电池由燃料电池池体、进水布水系统、厌氧反应区、湿地型生态阳极区和藻菌共生阴极区构成。本发明在基质中添加阳离子交换树脂,湿地基质采用麦秆生物炭,提高导电性能,降低内阻;构建藻类生态阴极节能低碳;在阳极区的下层增加深度厌氧区,适应较高浓度COD的污水进水,增加电池体的高度,提高电池的电效能。本发明将生态湿地与微生物燃料电池结合,构造成湿地生态型阳极和藻菌共生释放氧气的生态阴极,形成生态型微生物燃料电池,实现污水处理与能源回收。
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公开(公告)号:CN105399133A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510968267.4
申请日:2015-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G3/12
CPC classification number: C01G3/12 , C01P2004/03 , C01P2004/45 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种片花状微/纳米3D-CuS材料的制备方法,其步骤如下:(1)将乙二醇加入容器中预热;(2)将Cu盐和PVP加入到预热好的乙二醇中;(3)将混合物搅拌,形成蓝绿色的溶液;(4)将乙二醇与S混合;(5)将步骤(4)中的混合物与步骤(3)得到的蓝绿色溶液混合;(6)将步骤(5)得到的生成物离心,并用CS2、乙醇、蒸馏水洗涤。(7)将洗涤好的混合物倒入培养皿中,放入真空干燥箱完全干燥后,得到片花状微/纳米3D-CuS。本发明所用的材料均是无毒的,常见的;本发明所获得的产品有明显空间结构,增大了比表面积;本发明制作方法简便,利于大规模应用。
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公开(公告)号:CN104925820A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510403994.6
申请日:2015-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B33/16
Abstract: 本发明公开了一种常压制备二氧化硅气凝胶的方法,所述方法步骤如下:一、凝胶的制备;二、凝胶的老化:步骤一、湿凝胶的第一次漂洗,步骤二、湿凝胶的溶剂置换,步骤三、湿凝胶的表面改性,步骤四、湿凝胶的第二次漂洗;三、凝胶的常压干燥。本发明采用常压方法制备气凝胶,并创新性的采用正己烷和三甲基氯硅烷混合浸泡改性,用以提高常压制备气凝胶的机械性能和疏水性。本发明制备的气凝胶各方面性能均衡且明显高于市面上其他的保温材料,在节能方面具备极大优越性,同时采用常压方法制备,使成本极大地降低,便于推广和使用。
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公开(公告)号:CN104607313A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510046656.1
申请日:2015-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 太阳能智能静电除尘器,属于室内环境安全领域,本发明为解决采用传统空气净化器存在的问题。本发明包括灰尘检测单元、控制器、除尘器、蓄电池、键盘和太阳能充放电控制电路;灰尘检测单元的输出端与控制器的灰尘信息输入端相连,键盘的灰尘上限阂值给定值输出端与控制器的灰尘上限阂值给定值输入端相连,控制器的开关指令输出端与除尘器的始能端相连;蓄电池提供工作电源VCC2,太阳能充放电控制电路控制蓄电池的充放电状态。
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公开(公告)号:CN103524006B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310532608.4
申请日:2013-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/14
Abstract: 一种城市内河雨水径流净化悬壁自充氧潜流湿地装置,它涉及一种潜流湿地装置。本发明是要解决目前的潜流湿地直接布置在河道内会降低河道的水力半径影响泄洪,并且净化效果差,而浮岛湿地为了实现悬浮状态没有充分的基质层,净化效果差的技术问题。本发明的城市内河雨水径流净化悬壁自充氧潜流湿地装置包括入河雨水径流布水系统、悬壁自充氧潜流湿地系统和湿地排水跌水曝气系统,入河雨水径流布水系统安装在城市内河堤坝内壁湿地上方,悬壁自充氧潜流湿地系统安装在城市内河堤坝壁面上,湿地排水跌水曝气系统安装在悬壁自充氧潜流湿地系统的底部。优点:本装置不会降低河道的水力半径并且净化效果好。本发明应用于城市内河雨水的净化领域。
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公开(公告)号:CN103657398A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310747569.X
申请日:2013-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02A50/2358
Abstract: 基于燃煤烟气净化径流湿地系统及利用其进行烟气净化的方法,属于大气污染生态治理与修复技术领域。所述系统包括湿地生态系统、湿地水力系统、湿地烟气进气布气系统三个部分,烟气经过换热器温度降低为20度以下,经烟气布气干管进入安装在湿地底部的穿孔布气管束均匀排放进入湿地基质层,通过湿地基质层的吸附,微生物同化作用(利用SO2、NOx、CO2构建生物体),水体溶解,并进一步在湿地上层的藻菌共生生态系统中进一步微生物净化和湿地植物的同步吸收作用,高效净化烟气,形成烟气污染物减排和温室气体CO2的高效回收。本发明的径流湿地结构简单、施工维护方便,实现城市燃煤烟气治理生态化、景观化、节能化。
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公开(公告)号:CN102353260B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110214121.2
申请日:2011-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种叠式并联流化的循环流化床焙烧炉,它涉及一种流化床焙烧炉。本发明为了解决现有循环流化床焙烧炉的颗粒物料在反应器内停留时间不足,降低了反应器操作效率的问题。本发明的回料管的上端与气固分离器的下端相连通,回料管的下端设置在回料进口内,外部热空气管道的端口设置在外部空气进口上,排气管穿设在气固分离器的上端,分离器排料管设置在气固分离器的下端,物料管设置在物料入口内,二级热空气管道、一级热空气管道和零级热空气管道由上至下依次设置在二级热空气进口、一级热空气进口和零级热空气进口内,二级流化床子平台、一级流化床子平台和零级流化床子平台由上至下分别设置在焙烧炉炉体的侧壁上。本发明适用于氧化铝的制备过程中。
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公开(公告)号:CN101915459B
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201010266052.5
申请日:2010-08-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02E10/44
Abstract: 纳米流体直接吸收式太阳能集热器,具体涉及一种太阳能集热器,解决传统的集热器热量损失大、集热器的集热效率低的问题。本发明所述的纳米流体直接吸收式太阳能集热器,它包括N个真空管、N个反射镜、第一保温连通管和第二保温连通管,N个真空管排为一排,每个真空管的一个开口端分别通过转动接口与第一保温连通管连通,每个真空管的另一个开口端分别通过转动接口与第二保温连通管连通,第一连通管与出水口连通,第二保温连通管与入水口连通,每个真空管的下方分别设置有一个反射镜,每个真空管管内的工作介质中包括流体基质,所述的每个真空管管内的工作介质中还添加纳米颗粒,其中,N为大于2的整数。本发明用于将太阳能转化为热能。
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