一种纳米磁粉-铁粉/氧化石墨烯复合载体强化生化处理工业废水的方法

    公开(公告)号:CN108128889B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201711281877.2

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明公开一种纳米磁粉‑铁粉/氧化石墨烯复合载体强化生化处理工业废水的方法。氧化石墨烯、纳米磁粉和纳米铁粉按质量比1:15:5~1:30:10混合,充N2保护,置于50‑200℃油浴剧烈搅拌2‑4小时,超声分散20‑60min,80‑120℃真空干燥,获得纳米磁粉‑铁粉/氧化石墨烯复合载体。将复合载体与污泥比按0.005‑0.02直接投加到处理工业废水的好氧生化系统或按0.02‑0.05投加到水解酸化或沼气发酵系统中使用。本发明效果和益处是复合载体具有协同效应,促进微生物生长代谢和能量生成,消除纳米级材料对微生物生长代谢的抑制,有效提高处理效率,缩短处理时间;复合载体可回收,节约成本。

    一种复合抑菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108432804B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810323641.9

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明属于复合材料及制备技术领域,涉及一种新型的复合抑菌剂及其制备方法与应用,所述复合抑菌剂的分子式为Ag/AgCl/Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54,性状为灰色粉末、无味,具有良好的可见光响应能力和抑菌能力,能够对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、沙门氏菌等细菌发挥较好的抑制作用;本发明首次利用转换BiOCl的方法合成出单一组分的Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54,并将其与Ag/AgCl结合起来得到分子式为Ag/AgCl/Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54的新型复合抑菌剂;该复合抑菌剂化学组成独特,抑菌性能优良,且制备方法科学,制备过程简单,制备成本不高,具有良好的应用前景和市场价值。

    一种管状AgCl结构的AgCl/BiOCl光催化剂

    公开(公告)号:CN108097273A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810089402.1

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明属于光催化剂制备技术领域,涉及一种管状AgCl结构的AgCl/BiOCl光催化剂,所制备的AgCl/BiOCl光催化剂中增强相AgCl为管状形貌结构,管的直径为4‑6nm,管的壁厚为1.5±0.5nm,管状AgCl与基体BiOCl层片紧密相连;该结构的AgCl/BiOCl光催化剂具有比表面积高,活性强的特点,有利于光生电子和空穴的分离,能提高光降解速率和光催化活性;该产品结构独特,性能优良,且制备方法科学,制备过程简单,制备成本低廉。

    一种复合抑菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108432804A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810323641.9

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明属于复合材料及制备技术领域,涉及一种新型的复合抑菌剂及其制备方法与应用,所述复合抑菌剂的分子式为Ag/AgCl/Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54,性状为灰色粉末、无味,具有良好的可见光响应能力和抑菌能力,能够对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、沙门氏菌等细菌发挥较好的抑制作用;本发明首次利用转换BiOCl的方法合成出单一组分的Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54,并将其与Ag/AgCl结合起来得到分子式为Ag/AgCl/Bi6O4.46(OH)3.54(NO3)5.54的新型复合抑菌剂;该复合抑菌剂化学组成独特,抑菌性能优良,且制备方法科学,制备过程简单,制备成本不高,具有良好的应用前景和市场价值。

    一种管状AgCl结构的AgCl/BiOCl光催化剂

    公开(公告)号:CN108097273B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201810089402.1

    申请日:2018-01-30

    Abstract: 本发明属于光催化剂制备技术领域,涉及一种管状AgCl结构的AgCl/BiOCl光催化剂,所制备的AgCl/BiOCl光催化剂中增强相AgCl为管状形貌结构,管的直径为4‑6nm,管的壁厚为1.5±0.5nm,管状AgCl与基体BiOCl层片紧密相连;该结构的AgCl/BiOCl光催化剂具有比表面积高,活性强的特点,有利于光生电子和空穴的分离,能提高光降解速率和光催化活性;该产品结构独特,性能优良,且制备方法科学,制备过程简单,制备成本低廉。

    一种应用于毫米波WPAN网络的空间复用链路调度方法

    公开(公告)号:CN104168658B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201410400990.8

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种应用于毫米波WPAN网络的空间复用链路调度方法,包括以下步骤:(1)、在当前信号传输帧的时隙分配开始前设定一个定向测量干扰的信号探测广播期;(2)、建立各链路共信道相互干扰统计表;(3)、计算各链路允许的链路干扰容限值并建立链路干扰容限表;(4)、根据链路的条数将当前信号传输帧划分为与所述各链路一一对应的多个时隙,且每一条链路在与其对应的时隙中作为主链路,并通过比较链路间实际干扰值与各链路的干扰容限值的方法来逐个时隙确定除主链路之外能够允许同时传输的其他链路。本发明的链路调度方法所有链路均可以在一个传输周期内实现接入,在一定程度上保证了链路的公平性,最大化利用了空间复用增益,优先安排与主链路相互干扰小的链路进入该时隙,使得每个时隙能够尽可能容纳更多的并行链路,最大化系统吞吐量。

    一种基于切换波束成形的毫米波协作通信方法

    公开(公告)号:CN104618964A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201510020380.X

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于切换波束成形的毫米波协作通信方法,包括依次对网络内配备有阵列天线的所有收发设备进行波束训练,建立设备互联最优波束对加权矢量表;建立网络内有通信请求的发送设备S与接收设备D之间的直接传输链路进行通信;检测当前直接传输链路是否发生阻挡,当发生阻挡时,启动链路切换步骤;查找出发送设备S与最佳协作设备R之间的最优波束对加权矢量,分别调整相应的阵列天线进行通信。本发明的通信方法,在直接传输链路遇到阻挡时,通过采用从预先建立的设备互联最优波束对加权矢量表中读取加权矢量来调节波束指向,实现将S-D间的传输链路替换为S-R-D的两跳传输链路传输,能够快速稳定的传输链路切换,确保了数据传输的连续性。

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