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公开(公告)号:CN118598334B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202410885059.7
申请日:2024-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种氧化还原介体强化体系降解水中有机污染物的方法,它属于水处理技术领域。本发明的目的旨在克服铁/过硫酸盐体系和传统芬顿/类芬顿技术存在的不足。方法:室温下向含有有机污染物的待处理水中依次加入过氧化氢或过硫酸盐、氧化还原介体和铁盐,在搅拌条件下使之与水中有机污染物反应至完全。本发明引入氧化还原介体,可有效还原芬顿/类芬顿体系中的Fe(III)为Fe(II),从而加速Fe(III)/Fe(II)循环,提高有机污染物的去除效率;本发明引入氧化还原介体,可有效将铁/过硫酸盐体系中的Fe(III)还原为Fe(II),加速Fe(III)/Fe(II)循环,大幅提高铁/过硫酸盐体系降解有机污染物的效率。
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公开(公告)号:CN118598334A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410885059.7
申请日:2024-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种氧化还原介体强化体系降解水中有机污染物的方法,它属于水处理技术领域。本发明的目的旨在克服铁/过硫酸盐体系和传统芬顿/类芬顿技术存在的不足。方法:室温下向含有有机污染物的待处理水中依次加入过氧化氢或过硫酸盐、氧化还原介体和铁盐,在搅拌条件下使之与水中有机污染物反应至完全。本发明引入氧化还原介体,可有效还原芬顿/类芬顿体系中的Fe(III)为Fe(II),从而加速Fe(III)/Fe(II)循环,提高有机污染物的去除效率;本发明引入氧化还原介体,可有效将铁/过硫酸盐体系中的Fe(III)还原为Fe(II),加速Fe(III)/Fe(II)循环,大幅提高铁/过硫酸盐体系降解有机污染物的效率。
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公开(公告)号:CN115900785A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211406288.3
申请日:2022-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家电网有限公司信息通信分公司 , 电力规划总院有限公司 , 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 董永康 , 汤晓惠 , 夏猛 , 李伯中 , 王颖 , 邓黎 , 夏小萌 , 李树辰 , 张昉熠 , 陈佟 , 李灿 , 杨悦 , 卢贺 , 白夫文 , 吴广哲 , 金炜 , 马超 , 邓月 , 张静 , 孟平 , 丁健 , 王甜甜 , 何志强 , 雷宇
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光传感技术的电力OPGW光缆数据采集装置及方法,涉及光缆数据采集技术领域。本发明的技术要点包括:OPGW光缆数据采集装置包括宽带激光器、第一波分复用器、声光调制器、第一掺铒光纤放大器、第一环形器、第二波分复用器、待测光纤、窄线宽激光器、第一耦合器、脉冲发生器、第二掺铒光纤放大器、拉曼放大器、第一数据采集卡、第一光电探测器、第三波分复用器、第二耦合器、第二环形器、第二光电探测器、第一光学滤波器、第三环形器、第二光学滤波器、微波源、电光调制器、光衰减器、第三耦合器、第三光电探测器、第二数据采集卡。本发明采用一根纤芯即可实现OPGW光缆的温度、应变、振动和衰耗信号的同步采集。
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公开(公告)号:CN109752367A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910226876.0
申请日:2019-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N21/73
Abstract: 本发明涉及一种电磁加热-等离子体光谱检测土壤重金属装置及方法,解决了现有技术检测土壤中重金属过程操作不便,检测效率低、速度慢,无法实现现场快速检测的技术问题。本发明提供一种电磁加热-等离子体光谱检测土壤重金属装置,包括电磁加热装置、等离子体原子发射光谱仪装置、气路系统和电池;电磁加热装置包括加热管,其为两端开口的中空管状结构,加热管一端为锥尖向外的圆锥状且与所述主管的第一进气口平滑过渡连接,加热管另一端通过密封塞进行密封,加热管的侧壁上设有进气口,加热管的外侧壁上缠绕有电磁感应线圈,缠绕有电磁感应线圈的加热管内部还固设有金属样品舟,同时还提供其方法。本发明广泛应用于土壤重金属光谱分析技术领域。
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公开(公告)号:CN103776893B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410052211.X
申请日:2014-02-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东大学(威海) , 威海威高电子工程有限公司
IPC: G01N27/62
Abstract: 本发明涉及一种介质阻挡放电电离源的离子迁移谱仪,包括电离源装置、采样装置、漂移管、气路循环系统、电控系统、信号采集及数据处理系统;所述的电离源装置包括圆柱形壳体、射频电源、加速电极、射频电极、石英玻璃管、工作气体,圆形的加速电极密封安装在圆柱形壳体前端,两个射频电极套在石英玻璃管外侧,射频电极与射频电源之间通过导线连接,石英玻璃管内导入工作气体。本发明不仅避免了放射性物质的使用,而且可以直接电离气体、液体或固体样品。同时可以进一步提高离子迁移谱技术的灵敏度、稳定性及选择性,拓宽离子迁移谱的应用领域。
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公开(公告)号:CN104949884A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510267394.1
申请日:2013-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种管材环向的厚向异性系数直接测定方法,它涉及一种管材环向变形性能的测定方法,以解决现有的实验方法无法直接测定环向和轴向性能差异明显的管材环向的厚向异性系数,进而无法全面、准确描述具有各向异性特征管材的变形性能的问题,所述厚向异性系数直接测定方法的主要步骤是:步骤一、从待测管材上截取环状坯料并制备成环形拉伸试件;步骤二、将待测环形拉伸试件装夹在试验模具上,并连接好变形测量单元,进行环向拉伸实验;步骤三、根据记录的轴向和环向应变数据,得到待测管材的环向厚向异性系数。本发明用于管材的厚向异性系数测定。
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公开(公告)号:CN103698212B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310722088.3
申请日:2013-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种管材环向的厚向异性系数直接测定方法,它涉及一种管材环向变形性能的测定方法,以解决现有的实验方法无法直接测定环向和轴向性能差异明显的管材环向的厚向异性系数,进而无法全面、准确描述具有各向异性特征管材的变形性能的问题,所述厚向异性系数直接测定方法的主要步骤是:步骤一、从待测管材上截取环状坯料并制备成环形拉伸试件;步骤二、将待测环形拉伸试件装夹在试验模具上,并连接好变形测量单元,进行环向拉伸实验;步骤三、根据记录的轴向和环向应变数据,得到待测管材的环向厚向异性系数。本发明用于管材的厚向异性系数测定。
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公开(公告)号:CN103978886A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410230869.5
申请日:2014-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02T10/623 , Y02T10/6243
Abstract: 输入合成型混合动力系统,属于汽车动力装置的技术领域,本发明为解决丰田Prius的混合动力系统采用行星齿轮机构是纯机械装置,存在传动损耗、齿轮振动、噪声、磨损的问题。本发明方案:发动机的输出轴依次连接磁场调制型无刷双转子电机的永磁转子、调制环转子的转子、转矩调节电机、主减速器和汽车车轮;该系统中不同工作模式是通过保持机构中制动器和两个离合器的切换来实现的。调制环转子输出的电磁转矩大于发动机输入转矩,且调制环转子输出的电磁转矩等于发动机输入转矩与定子电磁转矩之和。磁场调制型无刷双转子电机实现对发动机转速的解耦,转矩调节电机实现对发动机转矩的解耦,使发动机的转速转矩不依赖负载的转速转矩。
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公开(公告)号:CN103779170A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410063639.4
申请日:2014-02-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01J49/16
Abstract: 本发明涉及一种电喷雾离子源装置,其包括绝缘载体、导电电极、高压电源、待测物液滴、仪器接口,所述绝缘载体设有一与仪器接口对应的尖端部分,所述待测物液滴滴加覆盖在尖端部分表面上,所述导电电极一端与待测物液滴接触,另一端通过导线与高压电源相连,带电的待测物液滴在尖端部分和仪器接口形成强电场,待测物液滴在电场作用下形成电喷雾,实现待测物的离子化。所述绝缘载体尖端部分设有30~150°的尖角。本发明装置结构简单,成本低,易于搭建和操作;采用该离子源可以对溶液中的物质实时监测;液体样品无需处理,即使是有悬浮颗粒的溶液也可直接检测。
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公开(公告)号:CN103698212A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310722088.3
申请日:2013-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 一种管材环向的厚向异性系数直接测定方法,它涉及一种管材环向变形性能的测定方法,以解决现有的实验方法无法直接测定环向和轴向性能差异明显的管材环向的厚向异性系数,进而无法全面、准确描述具有各向异性特征管材的变形性能的问题,所述厚向异性系数直接测定方法的主要步骤是:步骤一、从待测管材上截取环状坯料并制备成环形拉伸试件;步骤二、将待测环形拉伸试件装夹在试验模具上,并连接好变形测量单元,进行环向拉伸实验;步骤三、根据记录的轴向和环向应变数据,得到待测管材的环向厚向异性系数。本发明用于管材的厚向异性系数测定。
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