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公开(公告)号:CN110161137A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910425081.2
申请日:2019-05-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于分析化学领域,公开了一种测定叶绿素铁钠盐的方法,包括以下步骤:(1)标准曲线方程的建立:对于多个浓度已知、且彼此之间浓度存在差异的叶绿素铁钠盐溶液标准品,首先确定最大吸收波长,接着通过液相色谱仪得到它们所对应的液相色谱图,然后通过质谱检测确认叶绿素铁钠盐的出峰位置,并得到峰面积-叶绿素铁钠盐浓度的标准曲线方程;(2)对待测样品的浓度测定:测得待测样品的液相色谱图,得到叶绿素铁钠盐的峰面积,基于标准曲线方程计算得到相应的叶绿素铁钠盐浓度值,实现叶绿素铁钠盐的浓度测定。本发明通过对测定方法整体流程工艺设计等进行探索,通过液相色谱、质谱联用,可有效解决叶绿素铁钠盐定量测定的技术问题。
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公开(公告)号:CN109868366A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910252480.3
申请日:2019-03-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种滤液循环的湿法回收废铅膏制备高纯红丹的方法,涉及废铅酸电池铅膏湿法回收及红丹制备技术领域。包括以下步骤:S1:利用有机酸盐、有机酸和还原剂混合液浸出废铅膏,固液分离后得到浸出液;S2:浸出液中加入碳酸盐溶液,调控反应pH,固液分离得到碳酸铅沉淀物和滤液;S3:碳酸铅在有氧气氛下焙烧,制备高纯度且杂质含量低的红丹。本发明制备的红丹产品纯度高,杂质含量低,主要杂质含量Ba、Fe低于10mg/kg,Cu、Zn、Al杂质元素含量低于1mg/kg,滤液还能够实现有机酸根配体在浸出体系的封闭循环,显著提高浸出剂的使用效率。
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公开(公告)号:CN109650548A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910045387.5
申请日:2019-01-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F3/32 , C02F3/00 , H01M8/16 , C02F103/06 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于水污染处理与能源回收领域,更具体地,涉及一种微藻与微生物燃料电池的耦合系统及其在处理生活垃圾渗滤液中的应用,在降解生活垃圾渗滤液的同时,产生电能和藻生物质。将耗氧生物膜层固定在MFC的阳极和阴极之间,藻生物膜位于阴极与耗氧生物膜层之间,通过耗氧生物膜层消除微藻和微生物燃料电池的拮抗作用,发挥两者的协同作用,形成微藻和MFC耦合系统。该系统在12h对10%生活垃圾渗滤液的COD降解效率达到87.47%,氨氮降解率达到81.50%。
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公开(公告)号:CN109160594A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810819041.1
申请日:2018-07-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F3/00 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/16 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种阳极负载光催化材料的微生物燃料电池及其制备方法与应用,属于环境水污染处理与能源回收技术领域。所述微生物燃料电池的阳极负载有光催化材料,所述阴极为空气电极;所述阳极和阴极之间连接有电阻。制备方法为将光催化材料溶解后,涂覆在碳电极表面,加热得到负载光催化材料的碳电极,将该碳电极作为阳极,将空气电极作为阴极,在所述阳极和阴极之间连接电阻;将所述阳极、阴极和电阻串联后,置于反应器中,形成阳极负载光催化材料的微生物燃料电池。本发明所述阳极负载光催化材料的微生物燃料电池快速彻底的降解氯酚类有机物,并使燃料电池的产电性能提高。
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公开(公告)号:CN109060900A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810906071.6
申请日:2018-08-10
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G01N27/26 , C23C16/278 , G01N21/35
Abstract: 本发明属于红外光谱技术领域,更具体地,涉及一种掺硼金刚石修饰的衰减全反射晶片、其制备和应用。其以衰减全反射晶片为基底,在所述基底的表面设置有掺硼金刚石薄膜层,所述掺硼金刚石薄膜层的电阻率为10‑3~1Ω·cm;红外光以一定角度入射至所述衰减全反射晶片内表面,该内表面与所述掺硼金刚石薄膜层相邻,所述红外光在该内表面上发生折射和反射,折射后的红外光进入所述掺硼金刚石薄膜层,且在所述掺硼金刚石薄膜层内发生全发射。该晶片实现良好导电作用的同时又使得红外信号检测成为可能,可实现待测分子在BDD电极表面电化学过程中的原位电化学检测,在电化学、原位红外检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108931563A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810410905.4
申请日:2018-05-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化还原电位快速评价氧化调理污泥脱水性能的方法,该方法是通过测量氧化调理处理对污泥的氧化还原电位ORP的影响,根据测量得出的氧化还原电位ORP的变化,由此来评价经氧化调理处理后污泥的脱水性能;该方法具体是向待处理的污泥体系中引入ORP电极,实时测量氧化还原电位ORP,然后向该待处理的污泥体系中加入氧化调理剂,并根据ORP的变化判断经氧化调理处理后污泥的脱水性能。本发明基于氧化还原电位,能够对氧化化学调理污泥脱水性能指标进行快速有效比较和评价,与现有技术相比能够有效解决评价氧化调理污泥脱水性能的方法存在的操作复杂、耗时长、实验数据重复性差、需要外加药剂等问题。
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公开(公告)号:CN103449796B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201310282344.1
申请日:2013-07-05
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种污泥蒸压砖,其包括以下重量份数的原料组分:污泥脱水泥饼:20~60份,第一粉煤灰:11~25份,电石渣或第一石灰:0~10份,炉渣:22~39份,增强剂:1~6份。其中,所述污泥脱水泥饼包括以下重量份数的原料组分:污泥:33~66份,第二粉煤灰:15~33份,第二石灰:15~33份,混凝剂:1~5份。该蒸压砖以工业废料为主要原料,低能耗、非烧结、安全卫生且长期稳定。本发明还公开了一种污泥蒸压砖制备方法,该方法采用先调理后脱水形成污泥脱水泥饼的方式控制污泥含水率,并加入粉煤灰等进行水化反应,由该方法制的蒸压砖可以满足标准砖性能要求,且其生产工艺简单、低能耗、环保。
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公开(公告)号:CN106698888B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201611244154.0
申请日:2016-12-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F11/14 , C02F11/06 , C02F101/30
CPC classification number: C02F11/06 , C02F11/14 , C02F2101/30 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种用于城市污水处理厂污泥深度脱水的化学调理剂投加量优化方法,包括以下步骤:(1)针对某一特定污泥,对添加到该特定污泥中的化学调理剂进行投加量的优化,从而得出单位质量有机物对应的化学调理剂最优投加比例;(2)根据步骤(1)得出的最优投加比例,对其他待处理污泥适用的化学调理剂最优投加量进行计算;(3)按步骤(2)计算得出的化学调理剂最优投加量,向待处理污泥中添加化学调理剂进行污泥调理处理,然后再进行机械脱水处理,从而得到含水率低于60%的深度脱水污泥。本发明通过对关键化学调理剂投加量的参考基准进行改进,能够有效解决污泥化学调理剂投加量控制方法适用的污泥种类及污泥含水率范围窄的问题。
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公开(公告)号:CN107815545A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711041711.3
申请日:2017-10-31
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: C22B7/006 , C22B1/005 , C22B15/001 , C22B15/0082 , C22B15/0089
Abstract: 本发明公开了一种采用机械化学法回收废弃线路板粉末中金属铜的方法,包括以下步骤:(1)以废弃线路板粉末与固体过硫酸钾两者为原料,通过球磨发生机械化学反应;然后将反应后的固体粉末直接用水作为溶剂浸出,得到含有铜元素的浸出液;其中,共球磨处理使用的研磨球为氧化锆球,研磨球与原料的质量比为20:1~100:1,并且该球磨处理过程控制在100~500rpm的转速下进行;(2)用碱调节得到浸出液pH,得到氢氧化铜沉淀产品,从而回收废弃线路板粉末中的金属铜。本发明通过对该回收方法整体工艺流程及各个工艺步骤的参数条件等进行改进,与现有技术相比能够避免强酸浸出剂的使用,有效解决酸性或碱性废水污染环境的问题。
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公开(公告)号:CN105271375B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510684049.8
申请日:2015-10-20
Applicant: 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: C01G21/20
Abstract: 本发明提供了一种制备四碱式硫酸铅的方法,包括以下步骤:S10、对乙酸铅原液进行除杂,得到乙酸铅溶液;S20、加热条件下将乙酸铅溶液与碱性溶液混合,过滤后得到氧化铅;S30、将氧化铅与硫酸混合,反应完成后过滤,烧结后球磨得到所述四碱式硫酸铅。本发明提供的方法,工艺简单可控,产品纯度可高达99%以上,且粒径均匀可控。另外,采用本发明提供的方法能够以乙酸铅为起始物制备得到高纯度的四碱式硫酸铅,对其进行多批次的测定,发现其中对电池性能影响较大的杂质铁元素含量低于20 ppm,钡元素低于2 ppm。
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