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公开(公告)号:CN115159653B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210771147.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 华中科技大学 , 湖南省和清环境科技有限公司
IPC: C02F1/70 , C02F1/62 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种含铬废水的还原固定化处理材料、制备方法应用及装置。所述含铬废水的还原固定化处理材料包括Cu2O和Fe2O3,还包括CeO2,所述Cu2O与Fe2O3均匀分布,CeO2作为电子导线掺杂在Cu2O与Fe2O3之间。本发明中CeO2作为电子导线掺杂在Cu2O与Fe2O3之间,能够强化材料内部的电子传递,从而增强材料的反应活性,利用以有机酸配体盐为主要成分的药剂包,使其与合成的含铬废水的还原固定化处理材料界面之间发生多元的物理化学作用,显著提升六价铬还原和三价铬固定化效率,由此解决现有功能材料实际应用于复杂环境中难以原位连续除铬的技术问题。
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公开(公告)号:CN115466008A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211035558.4
申请日:2022-08-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/18 , C02F101/34
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体公开了一种焦化酚氰污废水的联用处理方法与工艺,该处理方法是将好氧生物预处理、芬顿氧化处理、短程硝化反硝化处理这三个工艺联用对废水进行处理,能够降低废水中含氮污染物的浓度,实现脱氮。本发明通过对废水处理方法的整体工艺流程等进行改进,将好氧生物预处理、芬顿氧化、短程硝化反硝化这三种工艺依次进行联用,利用好氧生物预处理‑芬顿氧化‑短程硝化反硝化三元组合工艺对废水进行处理,能够确保高效的短程硝化反硝化,实现对废水的高效脱氮。本发明处理方法及装置,可用于对实际焦化酚氰废水、煤化工废水等含盐、高毒性、高氨氮废水进行脱氮。
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公开(公告)号:CN115159653A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210771147.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 华中科技大学 , 湖南省和清环境科技有限公司
IPC: C02F1/70 , C02F1/62 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种含铬废水的还原固定化处理材料、制备方法应用及装置。所述含铬废水的还原固定化处理材料包括Cu2O和Fe2O3,还包括CeO2,所述Cu2O与Fe2O3均匀分布,CeO2作为电子导线掺杂在Cu2O与Fe2O3之间。本发明中CeO2作为电子导线掺杂在Cu2O与Fe2O3之间,能够强化材料内部的电子传递,从而增强材料的反应活性,利用以有机酸配体盐为主要成分的药剂包,使其与合成的含铬废水的还原固定化处理材料界面之间发生多元的物理化学作用,显著提升六价铬还原和三价铬固定化效率,由此解决现有功能材料实际应用于复杂环境中难以原位连续除铬的技术问题。
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公开(公告)号:CN110974205B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911325135.4
申请日:2019-12-20
Applicant: 华中科技大学苏州脑空间信息研究院
IPC: A61B5/026 , A61B5/0285
Abstract: 本发明提出了一种大视场多模态成像系统包括:照明子系统;无穷远中继成像子系统;数据处理子系统,用于根据图像传感器接收的散斑信号计算待测区域的血流速度,以及根据图像传感器接收的反射光强信号计算待测区域的血红蛋白浓度,并根据获得的血流速度与血红蛋白浓度配准计算得到相对氧代谢率。本发明实施例的大视场多模态成像系统通过增加无穷远中继成像子系统,便于在中继子系统中插入分光组件,提供更多的成像光路,无需切换光源,实现血流速度和血红蛋白浓度的数据采集,利于进行实时地、大视场多模态组织血液动力学参数监测。
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公开(公告)号:CN111633103A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010449030.6
申请日:2020-05-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电液-电磁复合成形系统,属于金属成形制造领域,包括:待成形的金属管件,其置于模具内且两端封闭,其中存储有液体介质;金属丝浸没于液体介质中;第一电源模块与金属相连,用于对金属丝放电,使金属管件中产生冲击波;两个助推线圈分别设置于金属管件的顶端和底端;第二电源模块与两个助推线圈均相连,用于对两个助推线圈放电,使金属管件中产生助推电磁力;放电控制模块与两个二电源模块均相连,用于控制两个电源模块的放电时序,从而在冲击波和助推电磁力的协同作用下,实现对金属管件的塑性变形加工。本发明能够有效解决现有电液成形技术中由于材料流动性差所导致的工件减薄、破裂等问题,并提高工件的贴模性能。
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公开(公告)号:CN111012961A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911320577.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明公开了一种可随时切换模式的心内吸引器及其使用方法,包括吸引器主体,所述吸引器主体的一端固定连接有导流管,所述导流管远离吸引器主体的一端固定连接有吸引接头,所述吸引接头远离导流管的一端固定连接有顶帽,所述吸引接头的内壁上开设有弧形槽,所述弧形槽内设置有活动板,所述弧形槽的槽底一侧开设有吸引孔,所述活动板上开设有通孔。本发明通过在吸引接头内设置有弧形槽,弧形槽内设置有活动板,活动板能够将吸引孔密封,并将吸引孔的大孔径换成通孔的小孔径,在活动板上设置有挡板,挡板能够将通槽密封,使得吸引接头的底端不通,将心外吸引器转换成心内吸引器,本装置能够将心外吸引器和心内吸引器合二为一,提高了本装置的工作效率。
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公开(公告)号:CN110974206A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911326222.1
申请日:2019-12-20
Applicant: 华中科技大学苏州脑空间信息研究院
IPC: A61B5/026 , A61B5/02 , A61B5/1455
Abstract: 本发明提出了一种中继成像镜头、无穷远中继成像镜组和大视场多模态组织功能成像系统,该中继成像镜头包括:沿同一光轴且呈镜像设置的主中继镜头和副中继镜头,所述主中继镜头和所述副中继镜头由镜像侧向外侧均包括一个三胶合透镜和一个负弯月透镜,所述三胶合透镜包括一个双凸镜片和对称设置在所述双凸镜片两侧的弯月镜片,所述负弯月透镜向远离所述三胶合透镜的一侧凸出。本发明实施例的中继成像镜头通过将该中继成像镜头设置在照相镜头与图像传感器之间,可以增加照相镜头后工作距,便于插入滤光器、分光组件,使单个照相镜头与多个图像传感器配合工作,同时成像,提高成像系统的时间分辨率。
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公开(公告)号:CN104111407B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410325144.4
申请日:2014-07-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于阻抗比同杆并架输电线路横联差动保护的故障检测方法,包括当输电线路发生故障时,选出发生故障的故障相别;根据选相结果对故障相进行电气量的数据测量,当故障相发生故障,测量的数据包括所有故障相的母线电压和所有故障相的第一回线路和第二回线路的电流;根据测量的数据获得故障相别中每根导线的测量阻抗;根据测量阻抗获取各故障相测量阻抗的阻抗比横差值;当阻抗比横差值大于阻抗比横差判据整定值时判出发生同杆并架线路内部故障;当第一回线的测量阻抗值大于第二回线的测量阻抗值时,判定第二回线发生故障;反之,第一回线发生故障。本发明采用阻抗比横差判据对同杆并架输电线路的故障进行检测,能够有效减弱系统运行方式变化对保护范围的影响,从而缩短相继动作区。
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公开(公告)号:CN1295729C
公开(公告)日:2007-01-17
申请号:CN200410013346.1
申请日:2004-06-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种直流超导故障限流器,它的结构是:在环形铁芯上,绕制两个电感相等的超导耦合线圈W1、W2,其中一个超导线圈W1作为限流线圈,两端接到负载回路中,另一个超导线圈W2作为偏置线圈,与直流电源E2和电阻R2相串联,超导耦合线圈W1、W2用冷却装置冷却。本发明的优点是:限流效果明显,且运行损耗极低;响应时间短,可靠性高,系统正常运行时,超导线圈储存能量很小,故障保护后不会产生过电压;集检测、触发、限流于一体,不需外加控制电路,结构简单,体积较小。本发明可满足舰船、飞机、石油钻井平台、移动通信站、电动汽车等独立系统的直流故障保护的需要。
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公开(公告)号:CN216294129U
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202122399648.9
申请日:2021-09-30
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61B10/02
Abstract: 本实用新型提供一种改良提取细胞蛋白的刮子,包括刷把,刷把的外侧自上而下套设有调节套,调节套的侧端与刷把之间连接有调节机构,刷把的下端固定连接有连接杆,连接杆的下端活动连接有万向球,刷头通过万向球活动连接于刷把的下端,刷头与培养皿的侧皿壁相接触的相对两侧端均连接有毛刷。本实用新型提供的一种改良提取细胞蛋白的刮子,通过调节套、调节机构、调节套和毛刷的配合作用,便于刷头的灵活转动,使用时更加方便,毛刷的设置可提高细胞收集量,有利于该刷头一次性完成刮取附着于培养皿侧皿壁的细胞,刮取效率更高,刮取细胞数量多,浓度高。
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