-
公开(公告)号:CN111358074A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010233433.7
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
IPC: A41D13/11 , A41D27/00 , A41D27/28 , A41D31/02 , D01F6/46 , D01F1/10 , D04H1/4382 , D04H1/4291 , D04H1/56 , D06M10/02 , A42B1/06 , A42B1/24
Abstract: 本发明属于防护面具技术领域,具体为一种新冠病毒防护头套。本发明防护头套结构与目前医用防护头套结构类似,包括头套基体、护目镜、病毒滤芯口罩等,其中,基体的材料为复合高效防护新冠病毒材料,由两层材料构成,外层为丙纶纺粘无纺布,内层为超细旦驻极体熔喷纤维非织造布;病毒滤芯材料为三层结构,外层为丙纶纺粘无纺布,中间层为双层超细旦驻极体熔喷纤维非织造布,内层为丙纶纺粘无纺布。该头套具有很好的新冠病毒过滤效果,可达到NIOSH(美国国家职业安全卫生所)N95及N99标准,并具有良好的透气性。
-
公开(公告)号:CN111248542A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010233440.7
申请日:2020-03-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于防护面具技术领域,具体为一种新冠病毒防护C型口罩。本发明的防护C型口罩主体为三层结构,由外到内依次为丙纶纺粘无纺布、双层超细旦驻极体熔喷纤维非织造布、丙纶纺粘无纺布;C型口罩结构是由左面罩和右面罩组成,左面罩和右面罩的边缘分别设置有两条弧形边,其中的一条弧形边相互对接在一起形成弧形中间接缝,另一条弧形边分别设置耳带,在左面罩和右面罩的上部边缘设置有八字形斜边,八字形斜边靠近鼻梁内侧设置有鼻脊线,其可使鼻梁两翼在佩戴口罩时完全罩于佩戴者鼻部和口部使鼻梁两翼不会产生空隙。本发明防护C型口罩具有高效的新冠病毒过滤效果,可达到NIOSH(美国国家职业安全卫生所)N95及N99标准。
-
公开(公告)号:CN109737439A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910045901.5
申请日:2019-01-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体为一种脱除烟气中可冷凝污染物和回收水的水冷-脱白装置。本发明装置包括水冷换热器、折线聚并器、旋风聚并器、气泡喷淋换热器、风机、水泵、水位控制器,蓄水池等;本发明将水冷与聚并技术相结合,可以实现对所有可冷凝物质(HCl、NH3、SO3和部分SO2、NOx)与水蒸汽的高效捕集和回收,实现湿法脱硫,零水消耗。本发明克服了现有技术中高成本、低效率和高腐蚀性等问题,只需要电力驱动装置而不需要循环水等物料消耗。另外,“脱白”后的烟气中可溶性离子排放浓度在当前平均排放水平上进一步削减至2 mg/m3,烟尘削减至1 mg/m3,可以满足国家在下两个五年计划可能提出的更高环保要求,实现真正意义上的“无烟”排放。
-
公开(公告)号:CN109596469A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811590329.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种用于模拟生物质露天燃烧排放大气中的大气气溶胶烟雾系统,包括相连接的模拟生物质露天燃烧的燃烧装置和模拟大气污染物排放到大气中的气溶胶烟雾箱;燃烧装置至少包括:燃烧炉壳体,以及与燃烧炉壳体内部连通的补气传输管;气溶胶烟雾箱至少包括:密闭的箱体,大气污染物输入管,加湿器,黑光灯,气体测试口和补气口;燃烧装置炉盖上的气体传输管与气溶胶烟雾箱的大气污染物输入管连通。本发明的大气气溶胶烟雾系统可以通过调节气溶胶烟雾箱的温度、湿度、气压、光照强度等参数,人为可控且可重复地模拟生物质露天燃烧所产生大气污染物在对流层乃至平流层各个高度的物理化学反应,同时排除实际环境中复杂的气象、地形等因素的影响。
-
公开(公告)号:CN109596466A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811589410.9
申请日:2018-12-25
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种用于模拟生物质露天燃烧且可测量气态污染物浓度的大气气溶胶烟雾系统,包括依次相连接的模拟生物质露天燃烧的燃烧装置、模拟大气污染物排放到大气中的气溶胶烟雾箱、气态污染物浓度测量装置;本发明的大气气溶胶烟雾系统同时具备三个功能,准确、真实的模拟生物质露天燃烧排放大气污染物的过程;人为可控且可重复地模拟农作物秸秆露天燃烧所产生大气污染物在对流层乃至平流层各个高度的物理化学反应,同时排除实际环境中复杂的气象、地形等因素的影响;并且通过CO分析仪、O3分析仪、NO-NO2-NOx分析仪、SO2分析仪准确测量模拟燃烧排放的大气颗粒物在模拟环境中的气态污染物浓度。
-
公开(公告)号:CN103149156B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310087153.X
申请日:2013-03-19
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明提出一种双通道光腔衰荡大气气溶胶消光仪以及大气气溶胶消光系数的监测方法,所述的消光仪运用双通道光腔衰荡光谱技术对大气气溶胶的消光系数进行原位实时测量,包括光路系统、电路系统和气路系统,在所述光路系统中设置有作为双通道的第一光腔和第二光腔,所述气路系统分别向所述第一光腔和第二光腔提供含有气溶胶的大气气体和背景大气气体,并通过电路系统实时消除由于气体变化引起的气溶胶的消光系数的变化,达到实时、准确地测量大气气溶胶消光系数值。
-
公开(公告)号:CN102702144B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210197002.5
申请日:2012-06-15
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D307/46 , C07D307/06
CPC classification number: Y02P20/582
Abstract: 本发明属于生物质转化技术领域,具体涉及到一种利用水热液化法处理生物质纤维素制备呋喃类及糠醛类化合物的方法。本发明提出一种以生物质纤维素为原料,以水为反应溶剂,在相对温和条件下利用水热液化法处理生物质纤维素获得呋喃类化合物和糠醛类化合物产品的方法。其具体为以从生物质中提取出的纤维素为原料,与水按照一定比例加入到液化反应器中,在一定温度下反应0~60min后取出,经过滤分离,蒸馏回收溶剂后得到富含呋喃类化合物和糠醛类化合物的产物(包括5-羟甲基糠醛)。本发明提供的制备方法简便,溶剂可实现100%回收循环使用,污染少,成本低,有利于实现工业化生产,为生物质纤维素高效利用制备呋喃类化合物和糠醛类化合物提供了新途径。
-
公开(公告)号:CN104164801A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410382304.9
申请日:2014-08-06
Applicant: 复旦大学
IPC: D21C5/00
Abstract: 本发明公开一种一次性分离并回收木质纤维素生物质中纤维素、半纤维素及木质素的方法。该方法首先将经过粉碎预处理的木质纤维素生物质在热乙酸水溶液环境下使半纤维素溶出,然后添加盐酸将木质素溶出;将上述混合物进行抽滤,得到的固相用热的乙酸溶液清洗,再用热的去离子水清洗,之后烘干即可得到纤维素固体;滤液经减压蒸馏除去乙酸后,再用无水乙醇在15~30℃下沉降,从而将半纤维素降沉淀出来,抽滤后将固相用经酸化了的70%乙醇溶液洗涤,烘干后即得半纤维素固体,相应的滤液减压蒸馏除去乙醇和水得到木质素固体。本方法适用于各种木质纤维素生物质,能够同时分离并回收纤维素、半纤维素及木质素,操作简单,试剂绿色无污染。
-
公开(公告)号:CN101955787B
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201010291801.X
申请日:2010-09-26
Applicant: 复旦大学 , 内蒙古金绿源绿色工程有限责任公司
Abstract: 本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种将沙生灌木水热液化制备液体燃料的方法。本发明首先将收集的沙生灌木预处理后倒入高压反应釜内,使其形成一定固液比的混合液;向反应釜内充入一定压力的惰性气体,搅拌并升温至200~450℃,保持5~120min,冷却至室温,收集反应混合物;用有机溶剂对混合物进行萃取和抽提,分离并过滤有机相,除去有机溶剂即得到生物油。本方法适用于各种沙生灌木。在中国西北地区种植了大面积的沙生灌木,而这些沙生灌木每隔一段时间需要平茬,产生大量废弃枝条,利用本发明可以将这些废弃枝条转化为液体燃料,会产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。
-
公开(公告)号:CN103159595A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310070141.6
申请日:2013-03-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于沙柳资源化利用领域,具体涉及一种将沙柳水热液化产生的过程水直接回用制备酚类化合物的方法。首先将沙柳粉碎后倒入高压反应釜内,形成一定固液质量比的混合液,向反应釜内充入一定压力的惰性气体,搅拌并升温至150~350℃,保持1~180min,迅速冷却至室温,收集反应混合物,反应混合物过滤分离为固、液两相,液相即为过程水,直接回用作为下一次水热液化的液化介质;也可以先用有机溶剂萃取过程水中的有机化合物,剩余水相作为回水用作下一次水热反应的液化介质。用有机溶剂对固相和过程水进行萃取和抽提,分离并过滤有机相,除去有机溶剂即得到生物油,生物油中含有丰富的酚类化合物。水热液化过程水直接回用可简化工艺流程,减少废水处理,同时可以促进酚类化合物的生成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-