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公开(公告)号:CN102517377A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110387595.7
申请日:2011-11-19
Applicant: 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 油田污水管道内壁生物膜测取及生物膜分析方法,通过由安装在油田污水管道内壁的内球阀控制,由与球阀螺纹连接的护套,护套上端内周的密封圈压在密封上且与护套螺纹连接压帽,设在压帽上的定位螺丝,穿过压帽、护套和球阀中心插入污水管道内壁处的取样杆及安装在取样杆下端的试片携带器组成的取样器,将与污水管道相同材质的试片挂在污水管道内壁处,通过试片测取污水管道的生物膜;测取生物膜的周期在14天以上,可根据对生物膜厚薄的要求延长测取生物膜的周期,而后对所测取的生物膜进生分析检测,分别进行菌量检测、菌种鉴别总生物量检测及杀菌剂对膜中细菌活性抑制能力的检测,从中筛选出适应的杀菌剂,从而达到杀菌效果好,用药量少和节约污水处理成本的目的。
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公开(公告)号:CN114689668B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202011621990.2
申请日:2020-12-31
Applicant: 中石化石油工程技术服务有限公司 , 中石化石油工程设计有限公司 , 中国特种设备检测研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种微生物腐蚀方法制备的铜铁纳米复合材料,所述铜铁纳米复合材料为含有复合物Cu‑Fe(OH)2‑FeS的纳米片结构。制备方法包括如下步骤:清洗聚酯纤维布;将聚酯纤维布置于SnCl2·2H2O和HCl的混合液中,使其表面敏化;将其浸泡于PdCl2和HCl的混合液中完成表面活化;用去离子水漂洗,并保持在氮气流下干燥;将活化的聚酯纤维布在CuSO4·5H2O、Na3C6H5O7、NH4Cl、10%NaOH和NaH2PO2·H2O的DI水混合液中浸泡,得到有Cu沉积的聚酯纤维布;再将其浸入含有33%硫酸盐还原菌(SRB)的试剂瓶中,在无氧气氛下培养5‑14天,得到本发明铜铁纳米复合材料。
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公开(公告)号:CN118496743A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410728799.X
申请日:2024-06-06
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09D167/04 , C09D5/14 , C09D5/16 , C09D7/63
Abstract: 本发明属于金属材料保护技术领域,具体公开了一种集成聚乳酸和等指海葵毒素II的环境友好型抗微生物附着的自成膜喷雾及涂料,其中喷雾是通过将等指海葵毒素II加入至聚乳酸的二氯甲烷溶液中完全溶解得到的;其中,每20mL~40mL的聚乳酸的二氯甲烷溶液含有0.5g~1.5g的聚乳酸,对应加入10mg~30mg的等指海葵毒素II。本发明通过在溶于二氯甲烷的聚乳酸溶液中引入等指海葵毒素II,共溶聚乳酸与等指海葵毒素II,得到的溶液体系在空气中可自成膜,得到的涂层能够抗菌防污,尤其适用于金属管道的耐蚀处理。相较于纯聚乳酸涂层的相关现有技术,本发明能够有效提升聚乳酸涂层的耐环境性,抗生物黏附特性、疏水性及对基体材料的保护性。
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公开(公告)号:CN117209825A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311218358.7
申请日:2023-09-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J5/22 , C08G83/00 , H01M8/1048 , H01M8/1069 , H01M8/1067 , C08L27/18 , C08L87/00
Abstract: 本发明属于膜技术领域,公开了一种‑PO3H2/‑NH2酸‑碱对功能化的金属有机框架改性的聚合物杂化质子交换膜,其制备方法包括以下步骤:(1)将金属盐和氨基功能化的配体加入有机溶剂中形成前驱体溶液并进行溶剂热反应,得到MOF‑NH2;(2)将MOF‑NH2置于植酸水溶液中搅拌反应得到P‑MOF‑NH2;(3)将P‑MOF‑NH2加入至磺酸化聚合物溶液中得到铸膜液;利用该铸膜液最终得到‑PO3H2/‑NH2酸‑碱对功能化的金属有机框架改性的聚合物杂化质子交换膜。本发明通过对质子交换膜中关键功能成分的结构、组成进行改进,引入‑PO3H2/‑NH2酸‑碱对功能化的金属有机框架(P‑MOF‑NH2)对聚合物杂化质子交换膜进行改性,能够有效提升制得的质子交换膜的质子传导率。
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公开(公告)号:CN116654999A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310616851.8
申请日:2023-05-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钨掺杂磷酸锂包覆高镍三元正极材料及制备方法,属于电化学储能技术领域。将锂源、钨源与高镍三元前驱体混合研磨后高温煅烧得到钨掺杂的高镍三元正极材料。将得到的钨掺杂正极材料分散在含有磷酸的溶液中,待搅拌均匀后进行煅烧,即得到钨掺杂同时磷酸锂表面包覆的正极材料。本发明得到的锂离子高镍三元层状正极材料具有特殊棒状的一次粒子微观结构有利于提升材料结构稳定性,表面原位包覆的磷酸锂涂层减缓表面副反应的同时有利于锂离子的快速传输,所制备正极材料表现出较高的充放电比容量和良好的循环性能,实现了元素掺杂与表面涂层策略的协同效应,且本发明方法制备工艺简单,原料易得,对环境友好,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN108878903A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710321228.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种负载Co2P纳米颗粒的氮掺杂中空碳棒氧还原(ORR)电催化剂的制备方法,属于新型能源材料合成以及电催化剂领域。本发明使用(NH4)2HPO4作为绿色无毒磷源,利用球磨法大批量制备同时含有碳、氮、钴和磷的前驱体,不需要去除任何未反应的原料,直接高温煅烧即可获得活性较高稳定性较好的负载Co2P纳米颗粒的氮掺杂中空碳棒ORR电催化剂。本发明合成ORR催化剂的方法过程稳定、安全、易控,使用常规的球磨设备在温和的环境下即可实现,不需要高温、高压、真空无氧等苛刻的反应条件,具有工艺简单、便于规模化生产等特点,可大幅度提高ORR催化剂的合成效率及成本,将会对燃料电池等清洁能源转换和存储设备的大规模商业化应用起到至关重要的作用。
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公开(公告)号:CN105957731B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201610425124.3
申请日:2016-06-16
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种全固态非对称电容器及其制备方法,其中,该全固态非对称电容器依次包括负极、第一固态电解质、隔膜、第二固态电解质、以及正极;所述正极为附着有纳米二氧化锰的聚吡咯纳米线复合材料,所述负极为聚吡咯纳米线。本发明通过对其关键的电极材料的结构及组成,相应的制备方法工艺步骤、及反应条件等进行改进,与现有技术相比能够有效解决目前全固态电容器正极材料导电性差的问题,并且该制备方法操作简单,正、负级材料的形貌可控,制备得到的电容器具有较高的比电容、能量密度和功率密度。
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公开(公告)号:CN107478697A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710621693.X
申请日:2017-07-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/308
Abstract: 本发明公开了一种雾凇状[Cu(INA)2]金属有机框架三维石墨烯包覆碳纤维复合微电极、原位制备方法及应用。该复合微电极包括三维石墨烯包覆的活化碳纤维和石墨烯表层的雾凇状[Cu(INA)2]金属有机框架,所述三维石墨烯疏松多孔,所述雾凇状[Cu(INA)2]金属有机框架均匀沉积在所述三维石墨烯表层。其制备方法,包括以下步骤:将碳纤维在混合酸中进行电化学活化,并先后电沉积石墨烯和海绵状金属铜,使用电化学阳极溶出方法将海绵状金属铜原位转化为金属有机框架。本发明所提供的方法操作简捷、环境友好。该复合微电极应用于纳米电化学传感器领域时表现出较低的检测限和较高的检测灵敏度,应用前景非常广阔。
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公开(公告)号:CN103734133B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310419818.2
申请日:2013-09-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及杀菌剂及生物膜剥离剂领域。本发明所述的氨基酸复合生物膜剥离剂包括一种或多种氨基酸组分与传统非氧化型季铵盐杀菌剂及溶剂复合而成,其中复合生物膜剥离剂中氨基酸的重量百分比组成为1~10%,氨基酸包D-酪氨酸或L-酪氨酸中的一种或两种;复合生物膜剥离剂中季铵盐杀菌剂的重量百分比组成为40~49%;溶剂的重量百分比组成为41~59%。该复合生物膜剥离剂打破了传统杀菌剂对生物膜下细菌的作用途径,可大大促进季铵盐杀菌剂对生物膜下细菌的抑制及对生物膜的剥离能力,且材料方便易得,对工业循环水、油田采出水及舰艇船舱等封闭体系中生物膜的剥离及生物膜腐蚀控制具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN113899721B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202111071108.6
申请日:2021-09-13
Applicant: 中国特种设备检测研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种荧光探针、荧光探针试剂盒和硫酸盐还原菌的检测方法。该荧光探针具有以下结构式。利用二价硫负离子取代荧光探针中荧光分子,进而使金属离子与荧光分子分离,荧光分子重新表现出荧光特性。而且,经过试验证明,在进一步利用硫化氢提供二价硫负离子与荧光探针进行亲核取代时,荧光分子的最大荧光强度与硫化氢浓度呈线性关系,进而可以表征硫化氢的浓度。而上述现有检测方法已经证明,硫化氢的浓度和硫酸盐还原菌的菌含量呈线性关系,进而可以利用上述荧光分子制作荧光探针来检测硫酸盐还原菌的菌含量。以上述荧光探针为基础检测硫酸盐还原菌的方法,不需要对硫酸盐还原菌进行扩大培养,可以对待检测物质进行实施检测,且操作简便。#imgabs0#
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