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公开(公告)号:CN103861550B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410130939.X
申请日:2014-04-02
Applicant: 清华大学
IPC: B01J21/02
Abstract: 本发明涉及的一种含有SnO2/Sb2O5的吸附剂制备方法,该方法以化学性质稳定和毒性低的SbCl3为Sb源,以五水SnCl4为Sn源,制备SnO2/Sb2O5二元复合氧化物。所述制备方法为:在醇为溶剂的非水体系中采用H2O2氧化和紫外线照射相结合促进Sb3+氧化为Sb(V),进一步利用H2O2溶液引入的少量水为反应物,实现Sb(V)和Sn4+的水解沉淀并形成二元SnO2/Sb2O5复合氧化物。本方法通过减慢Sb3+自身的水解速度,有效地抑制了Sb2O3的生成,获得了Sb3+氧化率为100%的Sn/Sb2O5二元复合氧化物,此吸附剂可去除放射性同位素Co离子及其络合物和稳定同位素Co离子及其络合物,因引入Sn得到的SnO2/Sb2O5二元复合氧化物与纯Sb2O5的吸附性能提高了200倍。
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公开(公告)号:CN104867527A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510271224.0
申请日:2015-05-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于放射性废水预处理的方法,所述方法包括使用自清洗过滤器、超滤装置、纸芯过滤器和冲洗水箱。该方法主要用于去除放射性废水中的颗粒物和胶体,所产生的二次放射性废物易于后续的处理处置。
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公开(公告)号:CN103877926A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410132237.5
申请日:2014-04-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明的一种含有Sb2O5的吸附剂的制备方法是以化学性质稳定和毒性低的低氧化态SbCl3为原料制备高氧化态的水合Sb2O5,其制备方法为:在以醇为溶剂的非水体系中,用H2O2溶液氧化和紫外线照射相结合,促进Sb(III)完全氧化为Sb(V),利用H2O2溶液中少量的水实现Sb(V)水解形成Sb2O5。该方法减慢Sb(III)自身的快速水解,有效地抑制了Sb2O3的生成,获得的材料为氧化率为100%的Sb2O5,具有良好的立方烧绿石结构。在Sr/Co初始浓度为10mg/L的测定条件下,该材料对两种离子的吸附分配系数分别Kd-Sr为1771878mL/g(106量级)和Kd-Co为35467mL/g(104量级)。
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公开(公告)号:CN103861551A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410131091.2
申请日:2014-04-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种含有Mn/Sb2O5的吸附剂制备方法及其产品与应用。该方法以化学性质稳定且毒性低的SbCl3为Sb源及还原剂,以KMnO4为Mn源和氧化剂,在水溶液体系中采用快速氧化还原技术路线制备含有Mn/Sb2O5的吸附剂,其中Sb(III)全部被氧化为Sb(V),Mn被还以为Mn(II)或Mn(IV),并插入至Sb2O5晶格中,形成Mn取代型的Mn/Sb2O5二元固溶体。获得的吸附剂材料Sb的氧化率达到100%,且MnOx与Sb2O5形成了良好的固溶体结构,具有四方金红石相结构。该材料对Co具有良好的吸附选择性,Mn的掺杂使Sb2O5对Co离子的吸附性能提高了56倍。
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公开(公告)号:CN103861550A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410130939.X
申请日:2014-04-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及的一种含有SnO2/Sb2O5的吸附剂制备方法,该方法以化学性质稳定和毒性低的SbCl3为Sb源,以五水SnCl4为Sn源,制备SnO2/Sb2O5二元复合氧化物。所述制备方法为:在醇为溶剂的非水体系中采用H2O2氧化和紫外线照射相结合促进Sb3+氧化为Sb(V),进一步利用H2O2溶液引入的少量水为反应物,实现Sb(V)和Sn4+的水解沉淀并形成二元SnO2/Sb2O5复合氧化物。本方法通过减慢Sb3+自身的水解速度,有效地抑制了Sb2O3的生成,获得了Sb3+氧化率为100%的Sn/Sb2O5二元复合氧化物,此吸附剂可去除放射性同位素Co离子及其络合物和稳定同位素Co离子及其络合物,因引入Sn得到的SnO2/Sb2O5二元复合氧化物与纯Sb2O5的吸附性能提高了200倍。
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公开(公告)号:CN101973679A
公开(公告)日:2011-02-16
申请号:CN201010530180.6
申请日:2010-10-29
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种适合于小城镇的分散式城市污水处理与再生工艺,属于水污染处理技术领域。本工艺包括如下步骤:城市污水首先进行水解酸化处理,后经潜污泵进入曝气生物流化床,去除有机物并通过其缺氧段进行脱氮处理,然后进入沉淀池进行泥水分离;沉淀池出水经快速砂滤池去除悬浮物,然后进入缓冲池;水从缓冲池经人工土壤渗滤进一步净化后经收集管进入清水池。该污水处理方法工艺简单,出水水质稳定,水质满足城市污水再生利用-城市杂用水质标准(GB/T 18920-2002)。
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公开(公告)号:CN101665296A
公开(公告)日:2010-03-10
申请号:CN200910093103.6
申请日:2009-09-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种利用城市再生水补充地下水的纳滤强化井灌工艺,该工艺是将污水厂二级出水依次经絮凝、沉淀、臭氧氧化处理后进入人工回灌场,在人工回灌场经自然渗滤后通过底部的收集装置收集,然后进入纳滤系统,纳滤出水经回灌井注入深层地下含水层进行进一步净化。臭氧投加量根据再生水中DOC的含量确定,每毫克DOC投加臭氧0.5~1.0毫克,纳滤膜的截留分子量不大于300。本发明具有以下优点:一是纳滤膜对土壤系统处理后的残留污染物具有高效截留作用,能够有效保障深层地下水层的安全;二是利用人工回灌场土壤去除了再生水中的有机物,有效减缓了对后续纳滤膜的污染;三是通过对不同处理技术的合理组合,形成了有效的多级水质安全保障体系。
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公开(公告)号:CN119940705A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411941497.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 , 国水集团化德风电有限公司 , 上海勘测设计研究院有限公司 , 清华大学 , 安徽佑赛科技股份有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06N7/02
Abstract: 本申请涉及可再生能源技术领域,特别涉及一种压缩空气储能系统地下储气硐室选址方法,其中,方法包括以下步骤:获取压缩空气储能系统地下储气硐室的目标库址的评估指标;基于评估指标建立评估指标的三角模糊评价指标矩阵,以得到标准化判断矩阵;根据标准化判断矩阵分别计算评估指标与正理想解、负理想解之间的欧氏距离,以根据欧氏距离计算目标库址的贴进度,并基于贴进度生成压缩空气储能系统地下储气硐室的库址选取结果。本申请可以综合考虑地下硐室建设的工程特点和环境影响,使用三角模糊数理论量化目标库址方案的评价信息,结合多目标决策分析法有效提升库址选取结果的可靠性,为压缩空气储能系统地下硐室的选址决策提供科学依据。
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公开(公告)号:CN110792163B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN201911080083.9
申请日:2019-11-07
Applicant: 三一筑工科技股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本公开提供了一种预制梁柱板连接节点,包括至少一个楼板,楼板周边均不出筋,沿楼板的至少部分边缘间隔设置若干槽口;至少两个叠合柱;至少一个叠合梁;以及连接体,包括第一连接体、第二连接体和第三连接体,第一连接体用于叠合柱之间的搭接连接,第二连接体用于叠合梁与楼板之间的连接,第三连接体用于叠合梁与叠合柱之间的连接;混凝土至少被浇筑在叠合柱的空腔、叠合梁的U型梁壳围成的空腔、楼板的至少一部分以及由叠合柱和叠合梁围成的结合部,叠合柱、叠合梁以及楼板通过连接体和被浇筑的混凝土形成连接。本公开还提供了一种预制梁柱板连接节点的施工方法。本公开可实现快速吊装就位及连接,节点整体性能优良。
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公开(公告)号:CN119358380A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411354406.X
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国大唐集团科技创新有限公司 , 清华大学
IPC: G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/20
Abstract: 本发明公开了基于源网荷储氢化工的低碳能源系统设计规划方法及装置,本发明的方法包括获取用户自然语言信息;构建低碳能源系统规划大模型;所述低碳能源系统规划大模型,包括大语言模型和规划模块;将用户自然语言信息输入所述大语言模型以识别用户意图,并通过识别的用户意图调用规划模块;将用户自然语言信息转换为预设格式的输入数据输入至规划模块中,并通过规划模块的优化求解输出规划报告;通过大语言模型展示所述规划报告对应的规划结果。本发明建立首个能源知识处理与数据解析智能体,最终实现大语言模型可根据用户的自然语言提问,自主规划设计功能,向用户提供友好的交互体验及高质量设计规划报告。
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