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公开(公告)号:CN107973404B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201711274244.9
申请日:2017-12-06
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开氧化还原介体调控有机废物定向发酵产乙酸耦合低温反硝化脱氮的方法。该方法利用氧化还原介体(RM)传递电子的作用,催化有机物定向、快速发酵产乙酸;此外,氧化还原介体也能作为电子传递体加速高效电子供体(乙酸)向电子受体(硝态氮)的转移,提高反硝化速率和碳源利用率,有效解决冬季低温条件下低碳氮比城镇污水反硝化效能不足的问题。针对发酵过程中可能会产生部分氨氮和过量有机物造成出水COD超标等问题,本发明在反硝化后设置好氧—缺氧过程,提高氧利用率和硝化速率,确保出水COD和TN达标排放。
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公开(公告)号:CN105220498B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201510735619.1
申请日:2015-11-03
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: D06M15/53 , D06M13/203 , D06M11/55
Abstract: 本发明公开一种新型化纤纺丝用润滑油剂。该润滑油剂中各组分质量百分含量如下:50.5~60.8﹪聚乙二醇400双油酸酯、8.2~10﹪聚乙二醇400单油酸酯、6~8﹪聚乙二醇200单油酸酯、5~7﹪聚乙二醇400单月桂酸酯、9.5~11.5﹪脂肪醇聚氧乙烯醚、4.2~6﹪聚乙二醇、1~3.3﹪壬基酚聚氧乙烯醚、1~3﹪油酸、0.1~1.2﹪硫酸。与现有技术相比,本发明提供的油剂的附着性好、上油均匀、油膜强度高,可赋予纤维优良的抗静电性、平滑性、集束性和柔软性,且在纺丝过程中无烟气产生,改善了生产环境。
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公开(公告)号:CN103952446B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201410147502.7
申请日:2014-04-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C12P7/40
Abstract: 本发明公开一种利用海娜植物生物质与剩余污泥共发酵产酸的方法。该方法是将海娜植物生物质与剩余污泥混合均匀,得到海娜植物生物质粉末的干重百分含量为5﹪~70﹪的混合料;然后将混合料放入发酵罐或厌氧反应器进行共发酵;共发酵条件如下:控制发酵温度为15~55℃,利用磷酸盐缓冲液、碳酸氢钠缓冲液或碱性溶液维持发酵系统 pH值为6.0~11.0,氧化还原电位低于-150 mV;采用潜流搅拌器,转速设置为50~300转/分钟,发酵时间为1~30 d。剩余污泥无需进行碱、热碱或超声预处理,可直接与海娜植物生物质混合,通过控制本发明所述的操作条件,就可高效产生挥发性脂肪酸。
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公开(公告)号:CN105293462A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510867889.8
申请日:2015-12-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C01B25/32
Abstract: 本发明公开一种机械力化学法制备羟基磷灰石的方法。该方法是按Ca/P=1~2的摩尔比将钙质材料与磷盐加入球磨机进行球磨,得到混合料;然后将混合料与水混合,通入CO2气体,反应20~120min;或者将混合料与水转入反应釜中,在50~150℃温度下反应5~30h;反应结束后,过滤、烘干得到羟基磷灰石粉体。本发明通过机械活化技术对钙质原料进行预处理,使结构产生缺陷,降低反应活化能,增强反应活性,促进与磷盐的反应。反应结束后的混合料通过与CO2反应或水热反应进一步除杂结晶,提高羟基磷灰石的结晶度和纯度,从而达到工艺流程简单、反应条件温和,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN104108775A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410325802.X
申请日:2014-07-10
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F1/52 , C02F1/28 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开一种印染废水回用水处理复合药剂及其应用方法。该复合药剂包括铝盐系混凝剂20~70%、铁盐系混凝剂5~30%、矿物材料5~40%、活性炭5~45%。该方法将印染废水回用水处理复合药剂制成粉剂或有效成分为5~30%的水剂;将印染废水生化系统出水pH值调至3~9后,将复合药剂的粉剂或水剂投加到调节pH值后印染废水生化系统出水中,有效成分投加量为20~1000mg/L,搅拌0.2~2h后静置即可得到符合纺织行业水质标准的回用水。利用复合药剂中铝盐、铁盐的混凝/絮凝性能去除印染废水生化出水中的难降解大分子胶体性污染物,同时利用复合药剂中的活性炭、矿物材料吸附去除废水中的溶解性惰性污染物。
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公开(公告)号:CN103952446A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410147502.7
申请日:2014-04-14
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C12P7/40
Abstract: 本发明公开一种利用海娜植物生物质与剩余污泥共发酵产酸的方法。该方法是将海娜植物生物质与剩余污泥混合均匀,得到海娜植物生物质粉末的干重百分含量为5﹪~70﹪的混合料;然后将混合料放入发酵罐或厌氧反应器进行共发酵;共发酵条件如下:控制发酵温度为15~55℃,利用磷酸盐缓冲液、碳酸氢钠缓冲液或碱性溶液维持发酵系统pH值为6.0~11.0,氧化还原电位低于-150mV;采用潜流搅拌器,转速设置为50~300转/分钟,发酵时间为1~30d。剩余污泥无需进行碱、热碱或超声预处理,可直接与海娜植物生物质混合,通过控制本发明所述的操作条件,就可高效产生挥发性脂肪酸。
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公开(公告)号:CN103265169A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310197280.5
申请日:2013-05-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C03C3/108
Abstract: 本发明公开一种高放射性核废料玻璃固化基材的制备方法。含较高浓度硫酸根的高放废液,由于硫在硼硅酸盐熔体中溶解度较低,使硫常常成为废物包容量的限制因素。熔制过程中会产生分离的黄相,严重危害玻璃固化体包容和隔离核素的作用。该方法是调节废含铅玻璃化学组成,混合均匀后,980~1100℃熔融2~4h,使其充分熔化为玻璃液,然后浇铸在700~850℃模具中成型,放入退火炉400~550℃保温1~3h,得到高放射性核废料玻璃固化基材。本发明方法以废含铅玻璃为主要原料,通过调整玻璃化学组成制备新型放射性废料玻璃固化基材,变废为宝,实现了铅玻璃的资源化利用,玻璃固化体稳定好、熔制过程中不易产生黄相。
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公开(公告)号:CN120012015A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510095307.2
申请日:2025-01-21
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F18/25 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应滑窗LSTM的滨海河网污染物证据融合预警方法,该方法首先通过传感器得到污染物指标的特征序列,并构建关于污染物指标的注意力机制长短时记忆网络模型AM‑LSTMi,根据特征序列,得到污染物指标的特征预测值。其次构建自适应滑窗调节模型,得到t+1时刻AM‑LSTMi的滑窗大小,并对滑窗调节模型和AM‑LSTMi模型的参数进行迭代优化。最后构建关于污染物指标的污染等级模糊隶属度模型,根据污染物指标的特征预测值,获取污染物等级的信度分布,进行加权融合,根据融合后获得的信度分布进行超限报警。本发明提高了特征序列预测的准确性,准确高效的完成河网污染物的预警。
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公开(公告)号:CN118035714A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410178622.7
申请日:2024-02-09
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F18/2113 , G06F18/213 , G06F18/241 , G06F123/02
Abstract: 本发明公开了一种基于混合关联网络的时间序列分类特征提取方法,该方法首先将时间序列数据转化为一个数据关联网络,计算数据关联网络的统计指标作为分类特征。其次计算分类特征之间的皮尔逊相关系数,构建无监督特征关联网络P‑Net,计算分类特征之间的CH系数,构建有监督特征关联网络CH‑Net。然后获取节点在各自网络中的相对重要性得分,计算两个网络节点的重要性得分权重系数。最后利用重要性得分权重系数将相对重要性得分进行融合,获取特征得分,根据特征排序结果,按分类模型的实际需求数量选取特征。本发明能够挖掘原始数据中隐含的有效信息,减少过拟合风险,加速计算过程。
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公开(公告)号:CN112090444B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202010824738.5
申请日:2020-08-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B01J31/02 , B01J35/10 , C07C1/20 , C07C1/00 , C10G3/00 , C07C15/04 , C07C15/06 , C07C15/08 , C07C15/00
Abstract: 本发明公开了一种生物质热解用高芳构化性能催化剂及其制备方法。主要包括如下步骤:1)将粉煤灰漂珠过100‑300目筛。2)将粉煤灰、过氧化氢和离子液体按一定质量比混合后置于水浴锅,在30‑60℃反应3‑5h后过滤分离得到催化剂。所述的离子液体为1‑乙基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐、1‑丁基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐、1‑己基‑3‑甲基咪唑硫酸氢盐、1‑丁基磺酸‑3‑甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐、氯化胆碱‑甘油离子液体、氯化胆碱‑丙三醇离子液体、氯化胆碱‑尿素离子液体、氯化胆碱‑乙二醇离子液体中的一种或几种。所述的催化剂表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为0.8‑1.4:1,具有10‑80nm孔径的多孔道结构。本发明利用粉煤灰漂珠天然的核壳结构,通过过氧化氢和离子液体对其进行扩孔改性,提高芳构化性能,具有制备工艺简单、催化效率高、绿色环保等优点,易于大规模生产。
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