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公开(公告)号:CN114031170B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202111361849.8
申请日:2021-11-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改性纤维素微藻生物膜的制备方法及应用,本发明先对纤维素材料进行造孔,使纤维素材料的孔隙结构增多,比表面积增大,则纤维素载体能够负载更多的微藻生物,增加了纤维素载体的生物负载量,进而提高了对废水的处理能力;然后再通过对多孔纤维素进行官能团改性,在纤维素材料的表面引入大量酰胺基团,增加了纤维素材料的生物亲和性,使微藻生物更易附着在纤维素载体的表面,大大降低了微藻生物在纤维素载体表面的附着生长难度,更容易形成生物膜;此外,改性后的纤维素材料含有多种活性官能团,对废水有一定的处理能力,与微藻生物协同作用,共同提高了生物膜对废水的处理效果。
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公开(公告)号:CN114560569A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210361200.4
申请日:2022-04-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种好氧反硝化复合菌剂在改良A/O工艺中强化脱氮的应用,本发明提供的假单胞菌AD‑1菌株对NO3‑‑N具有较强的降解性能,不动杆菌AD‑5菌株对NH4+‑N具有较强的降解性能,假单胞菌Z1菌株对NO2‑‑N的降解性能较强,具有不同氮代谢特性的三株细菌在同步硝化反硝化脱氮过程中产生了协同效应,在脱氮功能上形成了互补,提高了复合菌群对混合氮源的代谢性能。本发明将复合菌挂膜填料投加到混合液回流比为50%的改良A/O反应器中,经过50天的生物强化后,COD、TN和PO43‑‑P的去除率较投加前分别提高了3.94%、20.93%及7.41%;同步硝化反硝化脱氮效率较投加前提高了28.34%,较混合液回流比降低前提高了35.69%,通过降低混合液回流比可减少60%左右回流泵耗费的电能。
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公开(公告)号:CN110827898B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910999054.6
申请日:2019-10-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G11C13/00
Abstract: 本发明属于微电子器件领域,提供了一种基于忆阻器的电压‑电阻式可逆逻辑电路及其操作方法。利用忆阻器阵列,包括字线、位线、忆阻单元和接地电阻,忆阻单元用作运算单元,包括输入单元和输出单元;各忆阻单元一端与字线连接,另一端与相应的位线连接,字线另一端与接地电阻连接;输入单元用于写入相应的输入信号,位线用于接收操作电压信号,运算结果以电阻的形式存于输出单元;本发明基于电压‑电阻逻辑,使用电压‑电阻信号同时参与运算的逻辑操作方式。电路结构具有可重构性,可逆运算不会存在信息丢失带来的能量损耗,且运算只需一步,减小了累积误差。
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公开(公告)号:CN110445489B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910672231.X
申请日:2019-07-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: H03K19/20 , H03K19/00 , H03K19/003
Abstract: 本发明公开了一种数位比较电路及其操作方法,数位比较电路由忆阻器和晶体管组成,其中忆阻器的负极与晶体管的漏极相连,忆阻器用于基于状态的变化来进行数位比较,晶体管用于通过调节栅极电压来控制流经忆阻器的电流进而控制忆阻器的阻值,改变忆阻器状态。通过在晶体管的栅极输入大于晶体管开启电压的电压,使晶体管导通,利用晶体管的调控特性和忆阻器在不同操作电压下具有多阻态的特点,以电压信号为输入,电阻态为输出,根据输出结果判断输入之间的大小关系,实现了数位比较功能,其扩展性较强,易扩展成多位二进制数位比较电路,电路所占面积较小,电路复杂度低。
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公开(公告)号:CN110827898A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910999054.6
申请日:2019-10-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G11C13/00
Abstract: 本发明属于微电子器件领域,提供了一种基于忆阻器的电压-电阻式可逆逻辑电路及其操作方法。利用忆阻器阵列,包括字线、位线、忆阻单元和接地电阻,忆阻单元用作运算单元,包括输入单元和输出单元;各忆阻单元一端与字线连接,另一端与相应的位线连接,字线另一端与接地电阻连接;输入单元用于写入相应的输入信号,位线用于接收操作电压信号,运算结果以电阻的形式存于输出单元;本发明基于电压-电阻逻辑,使用电压-电阻信号同时参与运算的逻辑操作方式。电路结构具有可重构性,可逆运算不会存在信息丢失带来的能量损耗,且运算只需一步,减小了累积误差。
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公开(公告)号:CN109359486A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811242297.7
申请日:2018-10-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F21/72
Abstract: 本发明公开了一种加密与解密系统及其操作方法;包括密钥芯片、密文芯片、随机数产生器和外围电路,其中外围电路由控制器、读写电路、信号放大器和地址编码电路组成。加密前,随机数产生器产生随机信号写入密钥芯片中。加密时,先把明文数据写入密文芯片中,然后将明文数据与密钥芯片中作为密钥的部分单元地址关联,将密钥信号施加在明文数据单元上进行加密计算,即完成数据加密。解密时,读取密钥芯片中密钥,与密文芯片中密文进行解密计算,即完成数据解密。整个过程中,密钥芯片始终保持离线状态。本发明以电阻状态作为密钥,在硬件的基础上对明文数据加密,并覆盖原始数据,离线存储密钥,提高了信息保存的安全性并节约了功耗和延时。
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公开(公告)号:CN116409884A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211316285.0
申请日:2022-10-26
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种好氧反硝化复合菌剂在改良A/O工艺中强化脱氮的应用,本发明提供的假单胞菌AD‑1菌株对NO3‑‑N具有较强的降解性能,不动杆菌AD‑5菌株对NH4+‑N具有较强的降解性能,假单胞菌Z1菌株对NO2‑‑N的降解性能较强,具有不同氮代谢特性的三株细菌在同步硝化反硝化脱氮过程中产生了协同效应,在脱氮功能上形成了互补,提高了复合菌群对混合氮源的代谢性能。本发明将复合菌挂膜填料投加到混合液回流比为50%的改良A/O反应器中,经过50天的生物强化后,COD、TN和PO43‑‑P的去除率较投加前分别提高了3.94%、20.93%及7.41%;同步硝化反硝化脱氮效率较投加前提高了28.34%,较混合液回流比降低前提高了35.69%,通过降低混合液回流比可减少60%左右回流泵耗费的电能。
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公开(公告)号:CN115529884A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211371270.4
申请日:2022-11-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: A01B79/02 , C09K17/40 , C09K101/00 , C09K105/00
Abstract: 本发明公开了一种改性生物炭与菌藻联用治理荒漠化土壤的方法,本发明利用黄腐酸对生物炭进行改性,可有效缓解生物炭的高pH值问题,同时提高了生物炭的吸附能力,再将改性生物炭、钙磷复合料和维涅兰德固氮菌粉进行共混,改性生物炭和钙磷复合料为维涅兰德固氮菌提供营养来源和避难所,保证了维涅兰德固氮菌的微生物成活率;由于磷是除氮之外的第二营养元素,在土壤中溶解性相当低,土壤中95%的磷为生物无效态磷,导致有限的有效磷含量限制了土壤微生物和植物的生长,本发明提供的固氮菌能将钙磷复合料中的磷元素传递给具鞘微鞘藻,促进了具鞘微鞘藻的生长;此外固氮菌还能分泌胞外聚合物,并转化为有机质,起到粘结土壤颗粒和矿物质的作用。
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公开(公告)号:CN115491312A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211313228.7
申请日:2022-10-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: C12N1/12 , C12N1/20 , C12N1/36 , C12N11/02 , C12N11/084 , C12N11/096 , C02F3/34 , C12R1/01 , C12R1/89
Abstract: 本发明公开了一种好氧反硝化菌‑小球藻菌藻生物膜的制备方法及应用,包括生物膜载体的制备以及生物膜的制备2个步骤,本发明通过好氧反硝化菌和小球藻耦合成藻菌共生体系,综合利用好氧反硝化菌和小球藻间的协同关系,进而实现污水中氮和抗生素的高效去除,在含抗生素的高氮源污染废水,如养殖废水、含有制药废水或医院废水的市政生活污水和工业废水的处理等污水处理领域具有很好的开拓和应用前景,本发明中的藻菌生物膜构建方法简单、污染物去除效率高,对总氮和四环素类抗生素的去除率可达94.75%和97.83%。
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公开(公告)号:CN110569962B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910728983.3
申请日:2019-08-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于1T1R存储器阵列的卷积计算加速器及其操作方法,卷积计算加速器采用1T1R存储器阵列结构,解决了阵列中的漏电流问题;通过根据所输入的进行卷积运算的数在1T1R存储器阵列的字线、位线、选择线上输入不同的电压,实现“与”逻辑运算和总电流读取,完成了卷积计算中的乘法运算和加法运算步骤,从而实现卷积运算并简化了计算过程;本发明通过并行实现二值乘法运算,一步完成了卷积核对所有数据的乘法运算,并且运算结果也可以并行读取,极大地提高了处理效率。另外本发明通过采用1T1R存储器阵列,实现了存储与计算的融合,大幅节约了能耗和计算时间,解决现有技术中由于计算架构中存储与计算分离而导致的延时较大的问题。
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