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公开(公告)号:CN112759158A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110032813.9
申请日:2021-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种智能化二次供水处理装置和二次供水处理方法,是要解决现有的二次供水处理方法和设备成本较高,经过处理后的出水中HKs、CH、THNMs等生成量升高的问题。该装置包括二次供水存储容器、调节水箱、曝气装置、臭氧发生装置、石英砂过滤器、复合活性炭过滤器、尾气破坏装置、膜滤装置和产水箱;二次供水存储容器的出水口连接调节水箱,调节水箱的出水口通过曝气装置连接石英砂过滤器,石英砂过滤器的出水口连接复合活性炭过滤器,复合活性炭过滤器的出水口连接尾气破坏装置,尾气破坏装置依次连接膜滤装置和产水箱。本发明能够有效解决供水管网输送水、二次供水系统存储水造成的饮用水二次污染的问题。本发明用于二次供水处理领域。
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公开(公告)号:CN112028180A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010832971.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: C02F1/44 , C02F1/72 , B01J23/34 , B01J23/83 , B01J27/224 , C04B35/10 , C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/565 , C04B35/622 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供了一种催化功能性陶瓷膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:通过反相微乳液制备催化活性颗粒;制备陶瓷膜共混料;(3)制备混合泥料;通过烧结制备成型预制体:将烧结预制体进行梯度升温烧结,制得所述陶瓷膜。本发明还提供了由所述方法制得的催化陶瓷膜以及所述催化陶瓷膜在在水处理中的应用。本发明的催化陶瓷膜形成双连续相结构,长时间测试无重金属浸出;透水性优异;对浊度去除率达99.9%以上;溶解性有机碳(DOC)去除率85%以上;总有机碳去除率80%以上;CODMn去除率85%以上;在同样氧化剂用量条件下,催化效率较浸渍法与掺杂法制备催化陶瓷膜的催化效率提升20%以上。
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公开(公告)号:CN111881620A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010678564.6
申请日:2020-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海天之卫网络空间安全科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习算法和GAN模型的用户软件行为模拟系统及其工作方法,该模拟系统包括软件间操作序列收集与提取模块、用户软件内操作序列模拟模块和用户软件间行为模拟模块,软件间操作序列收集与提取模块用于收集软件间原始操作数据,对数据进行过滤和去重,再对数据进行结构化处理,生成结构化数据集;用户软件内操作序列模拟模块利用强化学习算法模拟软件内操作序列,生成用户软件内完整操作序列;基于软件间操作序列收集与提取模块得到的结构化数据集,用户软件间行为模拟模块利用用GAN网络模拟用户软件间的行为。该方法可以生成某些特定的功能序列,并且转化为真实操作序列实现软件内和软件间的用户行为模拟。
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公开(公告)号:CN108579423B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810304297.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
Abstract: 一种制备层层自主装法制备新型聚电解质金属有机框架化合物混合基质纳滤膜方法,它涉及一种膜的制备方法。本发明要解决商纳滤膜在实际应用过程中高截留率下通量较低的问题。本发明方法:一、用NaOH溶液、HCl溶液依次处理聚丙烯腈基膜,并用去离子水清洗、浸泡;二、然后置于聚阳离子溶液中组装,水洗;三、再置于聚阴离子溶液中组装,水洗;四、重复步骤二、三若干次;五、加热交联。本发明采用自组装技术制备纳滤膜,具有选择层厚度、电荷可调的特点;通过引入水溶性金属有机框架化合物封端的聚电解质制造水通道,以制备高性能复合纳滤膜。
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公开(公告)号:CN110078214A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910421686.4
申请日:2019-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: C02F3/30
Abstract: 一种化粪池污泥发酵做碳源耦合脱氮一体化处理的方法,属于污水处理技术领域。系统主要由一个缺氧/好氧/缺氧/好氧一体化装置和一个污泥发酵罐组成。污水进入一体化装置依次发生缺氧反硝化、好氧硝化、缺氧反硝化,好氧去除剩余有机物的反应,其中污泥发酵液提供碳源。适合小型污水处理,通过将化粪池污泥就地发酵作碳源,实现了污泥处置的“资源化、减量化”目标,同时为脱氮提供了碳源,一举两得。
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公开(公告)号:CN108722203A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810535595.9
申请日:2018-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高通量聚苯胺复合纳滤膜的制备方法,涉及一种膜的制备方法,旨在开发新型高通量耐溶剂复合纳滤膜。按以下步骤实现:一、聚丙烯腈基膜碱洗后酸洗,再用去离子水清洗;二、将苯胺溶于无水乙醇中,再加入多孔纳米粒子,得混合液;三、基膜浸泡于混合液中,取出,清洗后阴干;四、然后浸泡在强氧化剂溶液中进行聚合;五、然后用去离子水清洗,再用异丙醇浸泡。本发明通过引入纳米通道大幅度增加聚苯胺耐溶剂纳滤膜的渗透通量,在对高分子截留性能不变的情况下,溶剂渗透通量增加200%以上,所制备聚苯胺复合纳滤膜在溶剂可长期稳定使用。
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公开(公告)号:CN108479425A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810304299.8
申请日:2018-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
CPC classification number: B01D71/34 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D2325/36 , C02F1/444 , C02F1/50
Abstract: 一种PVDF超滤杀菌膜的制备方法,属于高分子膜技术领域,本发明提供一种具有杀菌能力、亲水性好、抗污染能力高的PVDF杀菌膜制备方法;是由下述步骤完成的:一、PVDF粉末、致孔剂溶于有机溶剂,恒温水浴搅拌,真空脱泡,并纺丝,水浴固化成膜,并浸渍于乙醇溶液中;二、将引发剂溶于乙醇溶液,放入PVDF基膜浸泡,汞氙灯照射,三、再浸渍于AA和ADMH的醇溶液中,汞氙灯照射。四、将接枝PVDF膜放入次氯酸盐溶液中浸泡,得到PVDF超滤杀菌膜。本发明制备的PVDF超滤杀菌膜亲水性好、抗污染能力强、机械强度高,具有较强抗菌、杀菌能力且可以再生,可以很好地应用于废水处理,大大延长的了膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105039199A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510314566.6
申请日:2015-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 中国大洋矿产资源研究开发协会
Abstract: 本发明提供一株可防控黄曲霉毒素的深海菌株,为环状芽孢杆菌FA13菌株(Bacillus circulans FA13),分离自南大西洋3203米水深的浅黄色软泥沉积物,已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.10663。将FA13菌株在优化条件下发酵,获得的发酵上清液30倍稀释后,仍可杀死黄曲霉毒素产生菌的孢子和100%抑制黄曲霉毒素的产生,即具有从生长源头抑制黄曲霉毒素产生的能力,而对肠道菌群和单细胞真菌酿酒酵母则无抑制作用,具有更高的使用安全性;发酵液中的活性代谢产物性质稳定,具有耐高温、耐酸碱、和耐胃蛋白酶、胰蛋白酶和糜蛋白酶的降解。本发明的FA13菌株及其发酵产物可用于饲料、粮食、大田作物等的黄曲霉毒素污染的有效防控。
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公开(公告)号:CN102634473B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210151138.2
申请日:2012-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种沙雷氏菌合成培养基及其发酵液的制备方法,所述培养基配方(克/升)为:胶体几丁质2~10,牛肉膏3~10,蛋白胨5~15,氯化钠6~10,硫酸铵1~5,柠檬酸钠1~3,磷酸氢二钾1~5,硫酸镁0.5~3,硫酸亚铁0.01~0.05。按1~10%接种量在28~35℃摇床140r/min连续培养4~6d,即可获得高产抑制黄曲霉毒素的活性物质和几丁质酶的沙雷氏菌高产发酵液。该发酵上清液中几丁质酶酶活为2.04~5.36U/ml;对寄生曲霉菌丝生长的抑制率为80.13~89.56%,对黄曲霉毒素产生的抑制率为90.22~98.31%。本发明培养基组成合理,制备方法简单、可靠。
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公开(公告)号:CN104328161A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410520947.5
申请日:2014-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种直观筛选抑制黄曲霉毒素的微生物菌种的方法,首先制备适宜海洋微生物、陆地微生物、或植物内生菌等各类微生物生长的固体培养基平板,在平板四周点接接种4个不同的微生物菌种,在25-35度恒温培养箱中培养0-2天后,再在平板中央接种寄生曲霉DM菌株,继续培养3-4天后,眼睛直接观察平板中DM菌株的菌丝生长和橘红色降散盘衣酸的产生情况,凡是能抑制DM菌株菌丝中橘红色降散盘衣酸的产生和/或菌丝生长的微生物菌种,即是能抑制黄曲霉毒素产生的微生物菌种。该发明是一种直观、快速、安全、低成本筛选高效抑制黄曲霉毒素的微生物菌种的方法。
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