-
公开(公告)号:CN106082197A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610448815.5
申请日:2016-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C02F1/725 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C02F1/30 , C02F1/722 , C02F2101/308 , C02F2101/345 , C02F2305/026
Abstract: 本发明公开了一种微波快速合成氧化石墨的方法及应用,所述方法步骤如下:一、石墨的预处理:先将石墨、硫酸、高锰酸钾混合在烧瓶中,在‑5~5℃条件下不断搅拌反应60~90 min,然后移至聚四氟乙烯反应罐中待氧化;二、预处理石墨的微波快速氧化:将聚四氟乙烯反应罐放置于微波炉中进行微波氧化,反应结束后取出反应罐,清洗后将产物置于烘箱内烘干至恒重,得到氧化石墨。上述方法制备的氧化石墨可用于制备石墨烯以及作为载体与无机或有机化合物进行复合应用于光催化或Fenton反应体系中,有效降解染料废水。本发明可以快速制备性能良好、环境友好型的氧化石墨,原料来源广泛、廉价易得,而且制备方法快速简单、易于实现工业化。
-
公开(公告)号:CN106064077A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610566613.0
申请日:2016-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/06 , C02F101/10
CPC classification number: B01J20/24 , C02F1/286 , C02F2101/103 , C02F2103/06
Abstract: 本发明公开了一种微波快速改性纤维素纤维的方法及应用,通过微波辅助将功能分子接枝在交联后的纤维素纤维表面,制备对砷离子具有高吸附容量的含大量胺基的改性纤维素纤维,可用于地下水砷污染和常规砷废水处理中,有效去除水体中砷污染。该方法可以快速制备应急处置现场适用性强、环境友好型的生物质吸附材料,利用自然界中大量存在的纤维素所制备而成的纤维素纤维为原料,变废为宝,且利用微波辅助法改性,节约原料的同时极大程度的缩短了制备时间,易于实现工业化,满足应急处置要求。
-
公开(公告)号:CN104628074B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510053029.0
申请日:2015-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于突发性水污染的易储运及快装施用的组装式应急处理装置及方法。所述应急处理装置由浮排、纤维吸附帘、挂帘收放装置、振荡传导装置、链条、滤袋和驱动装置构成,所述挂帘收放装置由光轴支撑架、支撑轴、支撑架、横梁组成,所述振荡传导装置由传动链轮、曲柄连杆机构、上层型材框架、顶层动力框架、底层摆动框架组成,悬挂装有滤袋的链条连接在底层摆动框架上,上层型材框架通过连接件固定在浮排上;所述驱动装置通过传动链轮将动力传递给曲柄连杆机构。本发明可作为应急处置物资储存与运输,能够解决目前突发污染应急处置中存在的工作效率低和难以适应水大流急现场条件的问题。
-
公开(公告)号:CN105823745A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610172319.1
申请日:2016-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/31
CPC classification number: G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种水体中铬现场应急检测试剂及其使用方法,利用铬(Ⅵ)在酸性条件下与二苯碳酰二肼(DPC)的显色反应制备显色剂,利用硫酸高铈在酸性条件下氧化铬(Ⅲ)的氧化反应制备氧化剂,选用叠氮化钠为还原剂,使用方法如下:一、当测定水样中铬(Ⅵ)浓度时,将显色剂Ⅰ加到5mL待测水样中,溶解后定容至10mL,静置10min,利用便携式分光光度计测量,即得待测水样中铬(Ⅵ)浓度;二、当测定水样中总铬浓度时,将氧化剂A加到5mL待测水样中,水样呈淡黄色,静置10~15min后滴加1~2滴还原剂B至淡黄色褪去,加入显色剂Ⅱ,定容至10mL,静置10min后用分光光度计测定,即得待测水样中总铬浓度。本发明具有灵敏度高、准确性好、时效性强、携带方便等优点。
-
公开(公告)号:CN104692404A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510116960.9
申请日:2015-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B35/04
CPC classification number: C01B35/04 , C01P2004/03
Abstract: 一种二硼化锆晶体的合成方法,涉及一种金属硼化物晶体的合成方法。本发明是要解决目前二硼化锆晶体合成困难,难以获得大尺寸晶体的技术问题。本发明的方法为:一、将硼粉、锆粉和铝粉混合均匀,得到混合均匀的粉末;二、将步骤一中混合均匀的粉体放在氧化铝陶瓷坩埚中,然后在真空或惰性气体保护气氛中升温反应;三、将反应后的坩埚取出,用碱溶液或酸溶液将坩埚内的熔融铝溶解后,得到二硼化锆晶体。本发明方法原料易得,工艺简单;且通过调节保温时间可以获得不同尺寸的ZrB2晶体。本发明应用于金属硼化物晶体的制备领域。
-
公开(公告)号:CN104562632A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510013534.2
申请日:2015-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M10/08 , C02F1/42 , C02F1/62 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开一种微波快速改性黄麻制备重金属离子交换纤维的方法及应用。所述方法步骤如下:一、先用沸水蒸煮黄麻纤维,然后用氢氧化钠溶液浸泡上述黄麻纤维,烘干后保存;二、将步骤一预处理后的黄麻纤维与络合基团活性单体加入到溶液中,反应在微波炉内进行,反应结束后取出材料,清洗后将产物置于烘箱内烘干至恒重,得到黄麻基改性吸附材料,可用于突发重金属污染和常规重金属废水处理中,有效降低水的硬度。本发明在制备过程中采用微波辐照技术对基体进行快速接枝改性制备络合功能纤维,充分利用了微波的非热效应和接枝穿透力强的优点,能够更快速高效地完成化学接枝反应,制备时间大大缩短,并且操作简单、方便易行。
-
公开(公告)号:CN104532551A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410765741.9
申请日:2014-12-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M11/80 , D06M11/64 , D06M13/50 , D06M101/40
Abstract: 一种碳纤维表面原位制备硅硼碳氮陶瓷涂层的方法,涉及一种碳纤维表面原位制备陶瓷涂层的方法。本发明是要解决目前碳纤维表面惰性强、表面能低、与基体的界面结合性差、从而影响复合材料的性能的技术问题。本发明方法:一、碳纤维的氧化处理;二、碳纤维的表面处理;三、碳纤维表面包覆硅硼碳氮陶瓷先驱体;四、高温裂解。本发明优点:本发明提高了碳纤维的界面性能,有效的保护碳纤维不受损伤,并且增加了碳纤维的包覆率以及与基体的结合性,有效的改善了界面性能,改善了陶瓷基复合材料的热学性能。
-
公开(公告)号:CN104180381A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410405985.6
申请日:2014-08-18
Abstract: 本发明公开了一种脱硫降温增效与余热回收利用的系统及方法,针对单塔单循环、单塔双循环与双塔双循环等不同的脱硫系统形式,实现的方式也不相同,但均包括完整的脱硫塔与配套系统、浆液换热系统、余热多级利用系统等。本发明通过换热降低脱硫浆液的温度,从而有效提高SO2与吸收剂CaCO3在液相中的溶解度,提高传质速率,进而有效提高脱硫效率,脱硫效率99%以上,实现烟气SO2超净排放,同时通过余热回收后进行多级利用,有效提高整个热力系统的热利用率,从总体上降低运行费用,实现热力系统的高效节能减排。
-
公开(公告)号:CN102488508B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201110451364.8
申请日:2011-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: A61B5/0245
Abstract: 一种基于图像捕获的心率测量方法,涉及一种心率测量方法。它解决了现有的采用心电图式进行测量为接触式的测量方法导致测量不便,采用传感器间接测量方法的测量准确度低的问题。其方法:获取检测空间的特征矢量T和向二值图像转换的阈值ε;获得心率检测的视频;从视频中提取出各帧图像F1,F2,...,Fx;得到Fx在检测空间下的灰度图Gx;由Gx得到与G1差值的灰度图Ry;提取各血管图像的变化区域My;提取出图像中变化区域的值Ky;从变化Ky中提取变化的特征值获取的周期Tr;获得心率值HR。本发明避免了以往测量仪器必须与人体接触而导致高噪声的弊端;基于图像捕获的测量处理方法应用前景广泛,如可直接利用手机摄像等测量心率,方便快捷。
-
公开(公告)号:CN102701310B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210206435.2
申请日:2012-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 微波紫外耦合辐射催化降解吸附态有机污染物的方法,属于污染控制工艺技术领域。本发明解决了现有的吸附剂消耗量大,吸附法会产生二次固体污染物的问题,以及微波辅助光催化氧化水处理和废气处理方法能耗高、易产生热污染和污染物降解不彻底的弊端。本发明使用吸附剂对废水、废气中的有机物进行富集;将吸附有机物的多孔吸波催化剂放在石英反应器中;将湿度为30%~100%的空气通过进气管通入石英反应器中,调节微波紫外反应时间在10min~60min之间,微波功率为100W~2000W;开启微波炉,微波激发无极紫外灯产生紫外光,在微波、紫外光和催化剂的共同作用下,将有机物彻底矿化。本发明用于处理废水、废气中的有机物。
-
-
-
-
-
-
-
-
-