一种抗生素菌渣的高效无害化处理方法

    公开(公告)号:CN115672951B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211184345.8

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于医药废物处理及环保技术领域,公开了一种抗生素菌渣的高效无害化处理方法。所述方法的处理步骤如下:(1)水热物料调配:将硝酸与硫酸的混合液与浆状的待处理抗生素菌渣混合均匀;(2)水热降解:将步骤(1)预处理后的物料置于水热反应器中进行密闭环境加热至40~200℃水热反应,得到完全溶解的小分子有机复合溶液;或将水热反应后的物料进行固液分离,得到减量化的固体渣和小分子有机复合溶液。本发明方法可以彻底降解抗生素,并利于菌渣的溶解生成水溶性小分子有机复合溶液,菌渣的减量率达95%以上,最佳条件下还可以完全溶解菌渣。达到了抗生素菌渣彻底脱毒、高度减量化和高效资源化的目的。

    一种判定固体危废中重金属关键赋存物相的方法

    公开(公告)号:CN114942252B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210856646.4

    申请日:2022-07-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种判定固体危废中重金属关键赋存物相的方法,包括步骤:S1,对待测固体危废进行物相测定,获取所述待测固体危废中的物相组成;S2,当获取到的所述物相中含有重金属物相时,根据所述重金属物相判定所述待测固体危废的重金属关键赋存物相;S3,当获取到的所述物相不含重金属物相时,根据获取到的非重金属物相对所述待测固体危废进行梯级解离处理;S4,将重金属含量最高的梯级解离液对应的非重金属物相判定为所述固体危废中的重金属关键赋存物相。本发明能够在准确鉴别危废中重金属关键赋存物相的前提下,降低鉴别难度、时长和工作量,且门槛较低,可以适用于工业上的快速应用。

    一种提高6XXX铝合金卷材机械性能的复合制备方法

    公开(公告)号:CN110369505B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910609116.8

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 喻海良 刘粤 王晗

    Abstract: 一种提高6XXX铝合金卷材机械性能的复合制备方法,将固溶时效处理的6XXX铝合金卷材放入深冷箱中,采用冷却氮气冷却,温度为‑110~‑90℃,开启深冷轧辊,控制轧辊的温度在‑110~‑90℃,将被均匀冷却的6XXX铝合金卷材进行深冷轧制,将深冷轧制的6XXX铝合金卷材再次放入深冷箱中,采用冷却氮气进行冷却,重复直到整个轧制压下率达到70~90%,将轧制的6XXX铝合金卷材在加热炉中进行时效处理,时效处理温度控制在95~125℃,保温时间为12‑40个小时,本发明通过‑100℃左右深冷轧制+低温时效处理,在降低时效处理温度、节约深冷处理能耗、降低制造成本的同时提高了材料强度,制备得到的6XXX铝合金带材的机械性能超过了超低温深冷轧制与室温冷轧制备的合金带材。

    一种抗生素菌渣的高效无害化处理方法

    公开(公告)号:CN115672951A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211184345.8

    申请日:2022-09-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于医药废物处理及环保技术领域,公开了一种抗生素菌渣的高效无害化处理方法。所述方法的处理步骤如下:(1)水热物料调配:将硝酸与硫酸的混合液与浆状的待处理抗生素菌渣混合均匀;(2)水热降解:将步骤(1)预处理后的物料置于水热反应器中进行密闭环境加热至40~200℃水热反应,得到完全溶解的小分子有机复合溶液;或将水热反应后的物料进行固液分离,得到减量化的固体渣和小分子有机复合溶液。本发明方法可以彻底降解抗生素,并利于菌渣的溶解生成水溶性小分子有机复合溶液,菌渣的减量率达95%以上,最佳条件下还可以完全溶解菌渣。达到了抗生素菌渣彻底脱毒、高度减量化和高效资源化的目的。

    一种微纳塑料的降解方法

    公开(公告)号:CN114951237A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210503133.5

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种微纳塑料的降解方法,在‑80~‑5℃条件下,采用芬顿试剂对所述微纳塑料进行降解处理;其中,所述芬顿试剂中,Fe2+和/或Fe3+浓度为0.01~120μmol/L,且双氧水的体积分数为0.001~0.05%。相比于现有技术,所述微纳塑料的降解方法实现了低浓度芬顿试剂对微纳塑料的高效降解;对微纳塑料的降解效果佳;还具有价格低廉,绿色化学,应用性强的特点。

    基于深度卷积神经网络的OCTA图像血管分割方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN114881968A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210488808.3

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度卷积神经网络的OCTA图像血管分割方法、设备及介质,属于医学图像处理技术领域。其中方法包括:针对待分割的OCTA图像中的en face图像,使用训练好的血管分割模型进行血管分割;其中,所述血管分割模型采用深度卷积神经网络结构,由粗分网络和细分网络级联而成;所述粗分网络接受en face图像作为输入,生成初步的血管分割图;所述细分网络拼接原始的en face图像和初步血管分割图并作为新的输入,最终输出细化后的血管分割图。本发明的深度卷积神经网络能够完整、精确地提取血管信息,尤其是在微血管分割方面表现优异。

    一种圆形与六边形直接转矩控制的切换方法

    公开(公告)号:CN105245152B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510753598.6

    申请日:2015-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种圆形与六边形直接转矩控制的切换方法,包括:将电机当前转速与切换转速进行比较,判断转速是否满足切换条件;通过电机定子三相电压幅值和电流幅值,计算得到磁链幅值和磁链相角;通过磁链相角对磁链扇区进行划分,并判断所述磁链幅值和所述磁链相角是否满足切换条件;通过磁链扇区分布以及当前的开关信号,判断电压矢量是否满足切换条件;若均满足切换条件则进行圆形磁链控制与六边形磁链控制的切换。所述圆形与六边形直接转矩控制的切换方法不仅能有效保证圆形磁链控制与六边形磁链控制的顺利切换,而且减小了速度和转矩的脉动,同时对定子电流波形的影响极小,也不会对器件耐压和同流能力造成额外的负担。

    一种废弃氧化铝回收再生方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118949957A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410886535.7

    申请日:2024-07-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种废弃氧化铝回收再生方法,包括以下步骤:(1)将从万古霉素生产线上卸下来的废弃氧化铝进行高温煅烧处理;(2)将经过步骤(1)高温煅烧处理后的产物进行酸、碱、盐或稀有金属等的处理后,再进行水洗和烘干。将废弃层析氧化铝在合适的温度下煅烧,恢复其原有吸附活性。随后通过物化改性增加氧化铝的吸附位点,提高其对万古霉素的处理效果,进而达到废弃氧化铝回收再生利用的目的。通过探究不同的煅烧温度和不同的改性试剂,将改性氧化铝的吸附效果做到最优,以简化后续的处理步骤。鉴于废弃氧化铝的危废性质,在改性后成功将废弃层析氧化铝危废的帽子“脱帽”,极大的降低企业后续的处置费用。

    一种利用脱水有机污泥制备高热值燃料的资源化处理方法

    公开(公告)号:CN116103070B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202211111005.2

    申请日:2022-09-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于固废资源化利用技术领域,公开了一种利用脱水有机污泥制备高热值燃料的资源化处理方法。将含水率为15%~25%的干化有机污泥与助燃剂、催化剂、脱硫剂、热值提升剂搅拌混合均匀,然后压缩成型,得到所述高热值燃料;所述助燃剂包括硝酸钾、硝酸镁、氯酸钠、二茂铁和过硫酸钾;所述催化剂包括碳酸钙、氧化铝、二氧化锰和石英砂;所述脱硫剂包括氧化钙、氢氧化钙和环氧树脂;所述热值提升剂包括废油和生物质燃料。本发明制备的燃料以有机污泥为主体,不含化石燃料且氧化剂用量少,成本低、燃烧充分、不产生二噁英等二次污染物。解决了有机污泥含水率高、热值低、作为燃料不能充分燃烧等问题。

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