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公开(公告)号:CN118698497A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410846087.8
申请日:2024-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种氮掺杂的钙纳米多孔碳吸附剂的制备方法,它属于水处理磷吸附剂材料领域。本发明要解决现有氮掺杂无法对活性位点Ca起到直接影响,进而限制了钙基纳米多孔碳吸附剂的磷吸附能力有效提升的问题。制备方法:一、将氢氧化钙和α‑甲基丙烯酸溶液加入去离子水中搅拌;二、将滤液与无水乙醇混合,然后室温下静置;三、将钙‑α‑甲基丙烯酸与尿素共混研磨,然后加入乙醇溶液直至混合物浸没,室温下静置;四、热解。本发明用于氮掺杂的钙纳米多孔碳吸附剂的制备。
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公开(公告)号:CN115927112A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211678939.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/01 , C02F101/30 , C02F101/32 , C02F101/38 , C02F101/36
Abstract: 一株污染物降解菌及其应用,它涉及微生物领域。本发明的一株污染物降解菌为产脲节杆菌(Paenarthrobacterureafaciens)ZY,保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏地址:湖北省武汉市武昌区八一路珞珈山,保藏时间:2022年12月23日,保藏编号:CCTCCNO:M20222041。该菌株用于治理土壤或水中阿特拉津污染。产脲节杆菌(Paenarthrobacterureafaciens)ZY的分离及应用进一步丰富了该领域的菌种资源,有效填补了该方面的研究短板,并为治理阿特拉津、菲和四环素污染环境的实践工作提供了一套可行的方案,展现出巨大的研究价值与应用前景。
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公开(公告)号:CN115554856A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211005587.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 在线混凝超滤系统中利用纳米级铁基材料改善超滤膜污染的方法,它属于饮用水处理领域。本发明解决传统在线混凝超滤系统中因膜污染而造成膜过滤使用周期严重缩短、出水水量、水质不稳定的问题。方法:过滤周期,投加纳米级铁基材料,原水与纳米级铁基材料于原水混合池内混合,投加铝基混凝剂,并进入加载混凝池内搅拌,得到投加混凝剂后的原水,投加混凝剂后的原水进入絮凝池内继续搅拌,最后流入膜组件池进行膜过滤,得到净水;反冲洗周期,利用净水对膜组件池内膜进行反向加压冲洗,反冲洗后的浓缩水进入磁分离器,并将纳米级铁基材料回收,回收后的纳米级铁基材料继续投加使用。本发明用于在线混凝超滤系统中利用纳米级铁基材料改善超滤膜污染。
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公开(公告)号:CN115356909A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210902918.X
申请日:2022-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明一种用于人体腹部有限空间环境的动态矩阵预测控制与PID控制胰十二指肠手术机器人方法,主要包括了动态矩阵控制体系中的人工智能方面的控制方法,其核心控制策略是基于动态矩阵预测控制与PID控制相结合的控制方法,动态矩阵预测控制,涉及了动态矩阵预测控制预测模型、滚动优化、与误差校正控制与PID控制单元。胰腺与十二指肠手术机器人定位运动的动态矩阵控制方法的主要优势表现为:可以精准的预测拟定目标的三维定位坐标点,可以通过智能机器人本体的显示单元,清晰的看到拟定目标的三维定位图像信息。
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公开(公告)号:CN113750964B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202111121347.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中广核环保产业有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种载镧石墨烯气凝胶磷吸附剂的制备方法,涉及一种磷吸附剂的制备方法。本发明要解现有粉末状吸附剂利用率低、吸附量小、易随水流流失、难以回收利用的问题,解决现有镧负载方法的负载不均匀,镧离子易溶出,制备方法复杂的问题。方法:一、水合氧化镧溶胶的制备;二、载镧石墨烯气凝胶的制备。本发明用于载镧石墨烯气凝胶磷吸附剂的制备。
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公开(公告)号:CN114835299A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210535433.1
申请日:2022-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F9/04 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/20
Abstract: 一种基于二氧化锰粉末强化低压超滤系统除锰的方法,它涉及一种除锰的方法。本发明的目的是要解决现有去除水中锰离子的方法启动时间长的问题。方法:将MnO2粉末负载到超滤系统中的膜组件上,将进水箱中含有锰离子的给水引入到恒定水位水箱中,含有锰离子的给水再通过恒定水位水箱的出水口进入到膜组件中过滤,利用膜组件去除给水中的锰离子,得到处理后的水。本发明对污染物的去除效果如下:出水Mn2+离子去除率高达99%;本发明负载MnO2粉末层的存在促进了锰氧化菌(MnOB)的富集以及增殖,本发明第一天便可以满足国家饮用水卫生标准。本发明适用于去除给水中锰离子。
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公开(公告)号:CN111871389B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010784776.2
申请日:2020-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 一种氢氧化镧改性气凝胶除磷吸附剂的制备方法,涉及一种除磷吸附剂的制备方法。目的是解决目前除磷吸附剂饱和吸附量低、吸附后难以回收再利用、机械性能较低等问题。制备方法:将氧化石墨烯的分散液、氢氧化镧水溶液和海藻酸钠水溶液混合并剧烈搅拌,逐滴滴入交联剂水溶液得到水凝珠,静置后交联凝固,最后依次进行洗涤和干燥。本发明吸附剂能够重复利用、成本低、吸附速度快、吸附容量高、机械性能好。本发明适用于制备除磷吸附剂。
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公开(公告)号:CN111995053B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010857493.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F3/30 , C02F3/12 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F101/10
Abstract: 一种基于粉末状镧基吸附剂同步强化生物化学除磷的A/A/O系统。本发明属于污水处理领域,具体涉及一种基于粉末状镧基吸附剂同步强化生物化学除磷的A/A/O系统。本发明的目的是解决传统生物脱氮除磷A/A/O工艺中出水总磷不达标、化学除磷产生大量剩余污泥等问题。它包括依次连接的厌氧池、缺氧池、好氧池组和沉淀池;在好氧池末端投加镧基吸附剂,形成同步强化生物化学除磷系统。吸附剂不仅能起到对磷酸盐的化学吸附作用,同时,对反应器中的活性污泥也有强化作用,强化了EPS的形成,也增强了聚磷菌的生长。本发明用于污水处理。
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公开(公告)号:CN104059960A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410317146.9
申请日:2014-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种细菌复合厌氧矿化2,4,6-三溴苯酚的方法,本发明涉及厌氧矿化2,4,6-三溴苯酚的方法。本发明是要解决现有的生物降解2,4,6-三溴苯酚的方法矿化率低的技术问题。本发明的方法:一、制造厌氧条件;二、由厌氧发酵Ma13菌株和还原脱卤Dehaloabacter菌种在厌氧条件下对2,4,6-三溴苯酚进行还原脱溴;三、由硫酸还原DS菌株进行氧化分解,完成细菌复合厌氧矿化2,4,6-三溴苯酚。根据14C-苯酚示踪试验计算,2,4,6-三溴苯酚矿化到CO2的百分比为100%所需要的时间约28~35天。本方法适于处理深层地下水、厌氧反应器中的2,4,6-三溴苯污染物。
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公开(公告)号:CN101811805A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010160201.X
申请日:2010-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 一种用于饮用水生产的膜生物反应器及方法,它涉及一种饮用水生产装置及方法。针对膜生物反应器中的膜运行过程中产生的膜污染降低膜的使用效率和增加运行成本的问题。装置方案:臭氧接触反应池与生物降解室连通,生物降解室内设有第一曝气器、二级导流板、一级导流板和斜管沉淀装置,超滤膜组件与抽吸泵连通,抽吸泵与净水箱连通;方法方案:步骤一:原水进入臭氧接触反应池;步骤二:经过步骤一处理后的出水直接进入到生物降解室的底部,再经生物降解室的上部溢出;步骤三:经过步骤二处理后的出水进入到超滤膜分离室;步骤四:抽吸泵将经过步骤三处理后的出水从超滤膜组件抽入到净水箱。本发明装置及方法用于饮用水的处理。
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