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公开(公告)号:CN100448788C
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200610150993.6
申请日:2006-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 复合式微氧水解反应装置及其处理污水的方法,涉及一种污水处理的装置及方法。它解决了目前水解反应装置对有机污染物处理效率低,易产生有害气味和毒性物质,反应过程中有短流现象,运行不稳定,空间利用率低和抗冲击负荷能力低的问题。它采用套筒式结构,外筒与内筒通过导流管水力连通,进水管的出水口与内筒的底部连通,出水管的进水口与外筒的上部连通,外筒中上部安装了带有兼氧菌的悬浮填料层,内筒中上部安装了固液分离装置;本发明通过污泥床、生物膜的微氧水解反应来处理污水。本发明具有对有机污染物处理效率高,不产生有害气味和毒性物质,反应过程中无短流现象,运行稳定,空间利用率高和抗冲击负荷能力高的优点。
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公开(公告)号:CN100410187C
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200610150929.8
申请日:2006-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 李欣
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 复合式微电解/生物膜反应装置及其处理污水的方法,涉及一种处理污水的反应装置及方法。它解决了目前微电解技术对有机污染物处理效率不高,无法脱氮,电极钝化,工艺流程复杂,污水处理装置占地面积大,投资和运行费用高的问题。它由第一微电解/生物膜反应池(1)、絮凝池(2)、第一沉淀池(3)、第二微电解/生物膜反应池(4)、第三微电解/生物膜反应池(5)和第二沉淀池(6)组成;第一微电解/生物膜反应池(1)内装载了接种微生物的铁屑填料层(11)和活性炭填料层(12)。本发明具有对有机污染物处理效率高,对污水进行了脱氮处理,无电极钝化,工艺流程简单,污水处理装置占地面积较小,投资和运行费用低的优点。
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公开(公告)号:CN1948185A
公开(公告)日:2007-04-18
申请号:CN200610150993.6
申请日:2006-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 复合式微氧水解反应装置及其处理污水的方法,涉及一种污水处理的装置及方法。它解决了目前水解反应装置对有机污染物处理效率低,易产生有害气味和毒性物质,反应过程中有短流现象,运行不稳定,空间利用率低和抗冲击负荷能力低的问题。它采用套筒式结构,外筒与内筒通过导流管水力连通,进水管的出水口与内筒的底部连通,出水管的进水口与外筒的上部连通,外筒中上部安装了带有兼氧菌的悬浮填料层,内筒中上部安装了固液分离装置;本发明通过污泥床、生物膜的微氧水解反应来处理污水。本发明具有对有机污染物处理效率高,不产生有害气味和毒性物质,反应过程中无短流现象,运行稳定,空间利用率高和抗冲击负荷能力高的优点。
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公开(公告)号:CN118676355A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202310814050.2
申请日:2023-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/38 , C01B32/05 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 一种生物质碳包覆小尺寸过渡金属合金负极材料的制备方法及应用,属于钠离子电池技术领域,所述方法为:S1、将一定的废弃羊毛和过渡金属氯盐加入到一定体积的去离子水中,进一步转移至聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,在烘箱中水热反应一定时间后过滤获得产物;S2、将S1中获得的产物在N2氛围中预碳化,并获得产物;S3、将S2中获得的产物与K2FeO4充分研磨混合,在N2氛围中碳化,获得产物。随后将产物反复洗涤至中性获得最终产物。本发明提供了一种全新的钠离子电池负极材料,和一种全新的碳包覆小尺寸过渡金属合金的的制备方法,得到了小尺寸且均匀分布的生物质碳包覆过渡金属合金负极材料,并展现出优异的钠离子存储性能。
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公开(公告)号:CN117023726A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310999282.X
申请日:2023-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/461
Abstract: 一种分层多孔自支撑生物质碳基复合电极材料及其制备方法和应用,属于三电极催化氧化领域。所述方法为:将一次性杨木筷子切割成3mm厚的长木片,通过浸渍和高温煅烧,构筑包覆一定比例Fe、Co过渡金属的N掺杂的自支撑碳化木;将高温处理后的碳化木通过恒电流沉积法,在包覆一定比例Fe、Co过渡金属的N掺杂碳化木上原位均匀生长Fe‑CoP,构筑碳层合金与磷化物的异质结构,制备出过渡金属磷化物/分层多孔生物质碳基电极材料。本发明制得的分层多孔自支撑生物质碳基复合电极材料,能够提供更多的活性位点,提高羟基自由基的产率以更高效进行电催化氧化降解水体中的抗生素,具有良好的结构稳定性、出色的导电性、优异的污染物降解效率。
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公开(公告)号:CN114719464A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210490790.0
申请日:2022-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种虹彩色辐射制冷器件的制备方法,它涉及一种辐射制冷器件的制备方法。本发明的目的是要解决目前很多微结构辐射制冷器件研究还多数处于模拟阶段,冷却功率低,不具有应用性的问题。方法:一、清洗基底;二、构筑银微球自组装的单层掩膜结构;三、刻蚀;四、在石英基底没有微结构的一面蒸镀银膜,得到虹彩色辐射制冷器件。本发明使用原料主要为石英、银;原料丰富易得,并且制备的材料光谱调控范围广,制冷效果明显且具有彩色特性;这些都有益于所设计的辐射制冷器件的推广应用。本发明可获得一种虹彩色辐射制冷器件。
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公开(公告)号:CN113514446A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110578392.X
申请日:2021-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于快速匹配识别SERS谱图的方法,所述方法包括如下步骤:S1:通过拉曼光谱仪采集SERS基底上标准物的初始拉曼光谱数据;S2:对初始拉曼光谱数据进行去基线处理,得到预处理SERS谱图;S3:根据预处理SERS谱图标定待测物的特征峰以及最强峰,记录拉曼数据中最强峰以及各特征峰的拉曼位移以及其对应的SERS强度数值;S4:经归一化处理计算各特征峰累计强度及比值,得到匹配识别待测物的SERS条码;S5:将SERS条码所表示的分子信息录入数据库中,用于移动设备快速匹配识别SERS谱图获得分析结构信息。本发明的方法可将物质结构等信息存储在条码中,用于快速获得被测物的化学结构信息。
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公开(公告)号:CN111256697A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010113246.5
申请日:2020-02-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种针对路径点聚类机器学习的无人机航迹规划方法,涉及一种无人机航迹规划方法。本发明是为了解决目前没有一种可以不将目标加权求和而直接求解无人机多目标航迹规划问题的无人机航迹规划方法,以及现有的规划方案效果不好的问题。本发明提出了一种基于评估函数和K-means聚类算法的自适应交配限制策略和一种基于此策略的多目标演化算法,首先利用K-means算法找到每条航迹的邻居个体,然后基于每个路径点的交配限制概率决定其父代来源,从而加强勘探或者开采;随后利用包含局部搜索算子的重组算子产生新航迹;最后利用评估函数计算新航迹的交配限制概率,并执行环境选择。主要用于无人机的航迹规划。
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公开(公告)号:CN110986960A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911418899.8
申请日:2019-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于改进聚类算法的无人机航迹规划方法,本发明涉及基于改进聚类算法的无人机航迹规划方法。本发明的目的是为了解决现有的多目标航迹规划方法中,针对每条航迹进行聚类,导致准确率低,计算量大的问题。过程为:一、设置差分进化算子控制参数;最大聚类数;交配限制概率;生成初始种群并计算目标值;建立外部文档;二、设置迭代次数为T次,令t=1;三、找到每个路径点的邻居路径点;四、设置航迹条数,令i=1;五、产生新航迹;六、计算新航迹目标值;七、将更优的航迹保存在外部文档中;八、令i=i+1,重复四到八,直至i=N;九、更新种群,令t=t+1,重复执行二到九,直至t=T。本发明用于无人机航迹规划领域。
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公开(公告)号:CN107068874B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201710133926.1
申请日:2017-03-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用氟化铵溶液对钙钛矿电池中电子传输层的处理方法,属于电池中电子传输层的处理方法技术领域。将配置好的二氧化钛前驱体溶液旋涂在导电玻璃上,将旋涂好的薄膜转移到马弗炉中450~550℃烧结25~35min,将制备好的二氧化钛薄膜分别浸泡在溶液中0.1~3min进行氟化铵表面改性处理,之后将处理后的薄膜利用去离子水清洗3~5次,95~105℃烘干18~23min,制备出氟化铵处理的二氧化钛薄膜;将甲基胺基碘的异丙醇溶液旋涂在制备好的碘化铅薄膜上制备出钙钛矿薄膜,旋涂完空穴传输层材料的器件放在空气中避光氧化24小时,利用真空蒸镀在上面蒸镀60nm的Au电极,最后将得到的钙钛矿太阳能电池进行测试。
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