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公开(公告)号:CN118409080A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410512620.7
申请日:2024-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G01N33/50
Abstract: 本发明提供了一种惰性颗粒可控运输的方法及其应用,该方法包括如下步骤:在腔体内加入含有H2O2和氯化物的水溶液,随后加入Ag颗粒、惰性颗粒,所述惰性颗粒为表面带电的胶体颗粒;然后将该腔体放置在可以投射静态或者动态的二维光斑的结构光装置中;控制所述结构光装置发出明暗相间的365nm‑405nm的紫外动态光斑,照射在Ag颗粒上,基于电动力学效应控制惰性颗粒的移动运输。采用本发明的技术方案,基于Ag颗粒的光敏振荡特性,利用动态光斑实现对惰性颗粒如SiO2粒子的定向输运;可以通过改变动态光斑的参数调控运输速率和运输路径。装置结构简单,操作方便,成本低廉,可控性好。
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公开(公告)号:CN117702362A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311447717.6
申请日:2023-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/4374 , C02F3/34 , C02F3/10 , C02F3/28
Abstract: 一种缓释细菌群体响应信号分子的静电纺丝复合膜及其制备方法和应用。本发明属于污水生物处理领域。本发明提供一种缓释细菌群体响应信号分子的静电纺丝复合膜及其制备方法和应用。所述复合膜包括由经静电纺丝得到的基膜和功能层,功能层为具有壳核结构的纤维,壳层为聚合物,核层为含细菌群体响应信号分子材料的聚合物,基膜通过单轴静电纺丝技术获得,功能层通过单轴乳液静电纺丝或同轴静电纺丝技术获得。所得复合膜透气性好,氧转移速率高,比表面积大,粗糙度高为微生物粘附提供了有利条件,将其用于组装平板膜组件应用于MABR工艺中具有优异的氨氮的去除率。
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公开(公告)号:CN118969350A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411005031.6
申请日:2024-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G21K1/00
Abstract: 本发明提供了一种惰性颗粒可控运输装置及使用方法,包括光斑投射结构、样品台、颗粒承载件及摄像设备,所述颗粒承载件放置在所述样品台上,所述光斑投射结构位于所述样品台的下方,所述光斑投射结构向所述颗粒承载件投射光斑,所述摄像设备位于所述样品台的上方,所述颗粒承载件包括光催化薄膜、盖玻片及垫圈,所述垫圈设置在所述光催化薄膜及盖玻片之间,所述垫圈中部设有空腔,所述空腔中设有包括燃料液及惰性胶体颗粒的混合水溶液。本发明技术方案不需要其他外加电场的辅助,只需要在改造外界激发光源使其能够通过实体掩模板或者是微型投影仪装置产生微尺度的光斑,装置结构简单,操作方便,成本低廉,可控性好。
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公开(公告)号:CN116856115A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310801913.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 粤海水资源工程研究中心(广东)有限公司 , 哈尔滨工业大学水资源国家工程研究中心有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 广东粤海水务投资有限公司
IPC: D04H1/728 , D04H1/4318 , D01F1/10 , D01F6/48 , C02F3/10
Abstract: 一种快速挂膜的静电纺丝载体及其制备方法和应用。本发明属于污水生物处理领域。本发明的目的是为了解决现有方法通过直接投加AHLs或者将AHLs简单固定在载体表面无法实现AHLs的缓释的技术问题。本发明的方法:S1:将聚合物和AHLs溶于有机溶剂,得到混合溶液;S2:将混合溶液通过静电纺丝制得快速挂膜的静电纺丝载体。所得静电纺丝载体中AHLs包裹或附着于纤维。本发明可以加快载体表面生物膜的形成,促进硝化细菌的富集,强化对水中含氮污染物的降解。相较于传统的生物膜载体,本发明可以缩短挂膜和驯化的周期,使所用的污水处理单元更早地达到相关的出水标准。
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公开(公告)号:CN119896988A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510102514.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高稳定多效抗污染双网络凝胶复合蒸馏膜制备方法,属于高盐有机废水处理领域。所述方法为:配置pH=8.8的Tris‑HCl缓冲溶液,加入多巴胺粉末,摇匀后倾倒于疏水微孔膜表面,常温下聚合6~12h;纯水冲洗,并重复前述过程1次;配制甲基纤维素/聚乙烯醇/交联剂涂覆液,并涂于聚多巴胺改性后的膜表面,于室温下干燥后,100℃热交联10~15min,冲洗3~5次,即获得复合蒸馏膜。本发明制备的复合膜,表面层致密双凝胶网络可大幅提高膜机械稳定性,并形成规则柔性凸起结构,可对多类型污染物起到表面清扫作用,甲基纤维素对温度的响应性还可显著提高膜污染可逆性,低温冲洗会产生表面形变,从而疏松污染层结构,提高冲洗效果,显著提升膜的重复使用性及长效稳定性。
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公开(公告)号:CN119793241A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510094156.9
申请日:2025-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D71/06 , B01D71/38 , B01D71/34 , B01D71/36 , B01D71/26 , B01D69/12 , B01D61/36 , B01D69/02 , C02F1/44 , C02F101/10
Abstract: 一种基于表面活性剂调控的高稳定抗盐垢复合蒸馏膜制备方法,属于高盐水处理领域。所述方法为:采用大分子量高醇解度醇类聚合物作为溶质,配置质量浓度为1~3%的水溶液;加入醛类交联剂,控制其与聚合物的质量比为1~5:10,调控溶液pH≤1;加入表面活性剂,控制表面活性剂物质的量浓度为1~4mM;将所得溶液迅速涂覆在疏水微孔膜表面,置于通风处,进行干燥与交联过程;将复合膜表面致密凝胶层使用60℃热水后处理2h,即得复合蒸馏膜。复合蒸馏膜表面凝胶层与疏水分离层呈高机械稳定的嵌入式互锁结构,且膜表面光滑无孔,对硫酸钙或氯化钠等晶体型盐垢具有高效抗粘附性与抗磨损性,同时具有较高的水通量,可高效稳定地实现对高盐水的极限浓缩与高品质产水。
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公开(公告)号:CN119215692A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411478050.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于油水混合物及油水乳液分离的膜材料的制备方法,属于水处理膜材料领域。为了解决给水厂常规处理工艺对油水混合物及乳液分离效果差、分离材料及分离过程易产生次生污染、易堵塞等问题,所述材料制备方法步骤如下:微晶纤维素经碱性环境溶解后共混海泡石颗粒,再在二氧化硅纳米纤维膜上进行再生,即可作为膜材料用于油水混合物及乳液的有效分离。本发明可在常规水处理工艺后进行运用,对油水混合物及乳液的分离效率最高可达到99.99%,可以有效的分离原水中的油类污染物,满足出水要求。与单独常规水处理相比,本材料对水中油乳液类污染物的去除率高出61.73%,去除效果好,并且绿色环保,不会产生次生污染。
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公开(公告)号:CN119034784A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411168363.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/72 , B01J35/33 , C02F101/30
Abstract: 一种新型分子氧活化催化剂的制备方法及其应用。所述方法为:将Zn(NO3)2·6H2O、Na2MoO4·2H2O和Co(NO3)2·6H2O充分溶解在甲醇中,记为溶液A;将2‑甲基咪唑充分溶解在甲醇中,记为溶液B;将溶液B迅速注入溶液A中,在常温下搅拌30min后,将混合溶液100℃水热3h;将产物离心、洗涤,并在80℃真空干燥8h得到紫色粉末;将粉末置于管式炉中,在N2中950℃煅烧2h,即得到双原子催化剂。本发明所制备的双金属位点的氮掺杂碳材料催化剂Co@CMCN,可高效活化分子氧,使其作为活性氧直接或间接参与有机物的降解过程。Co@CMCN/曝气体系只需要通过曝气即可完成水体中布洛芬的去除,是一种非常绿色环保的污染物去除手段,具有良好的环境效益和经济效益,有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118506263A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410548503.6
申请日:2024-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06V20/52 , G06V10/22 , G06V10/30 , G06V10/36 , G06V10/44 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/096
Abstract: 本发明提出一种基于深度学习的复杂环境输电线路异物检测方法,涉及输电线路图像目标识别的技术领域。首先采集正常环境的输电线路异物图像,采用随机平移、随机旋转等方式进行数据增强,将采集到的图像与天气图像相融合,并利用CycleGAN网络进行风格迁移操作,得到复杂环境输电线路异物数据集;然后对数据集中的异物标注类别和位置,按比例划分训练集、验证集和测试集;最后构建并训练改进后的YOLOv5算法对异物数据集图像检测。本发明能够快速准确地检测出复杂环境下输电线路的异物,显著提升了检测速度与检测精度。
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公开(公告)号:CN118221205A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410549254.2
申请日:2024-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 一种基于辐射冷却具有对流能量通路的光热淡水回收装置,属于辐射冷却与光热水净化技术领域。所述装置包括光能流动窗口,热能流动窗口,光热组件,海水水槽和淡水收集槽,其中光能由光能流动窗口进入,通过光热组件将光能转换为热能,热能用于加热海水水槽中的海水,水蒸气主要在热能流动窗口冷凝,淡水收集槽存储淡水。在白天,光热材料将光能转换为热能加热水体,产生大量水蒸气,水蒸气扩散到两个窗口,在热能流动窗口由于温度低而实现优先冷凝,促进水收集,而在光能流动窗口水珠形成较少,减少对光的散射,有利于更多光进入系统,提高系统能量。在夜间,热能流动窗口进行持续降温,降低了系统内的饱和蒸汽压力,从而达到水蒸气收集的效果。
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