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公开(公告)号:CN115159775B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210778912.6
申请日:2022-07-04
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种老龄垃圾渗滤液腐殖质的去除方法,该方法包括以下步骤:S1、将老龄垃圾渗滤液通入难溶腐殖质沉淀过滤装置中,加入强酸调节溶液pH至1.0‑1.5,吸附过滤除去腐殖质中的胡敏素与胡敏酸;S2、在溶液中加入碳量子吸附氧化材料,搅拌20分钟,之后再投絮凝剂絮凝;S3、溶液加入碱液调节pH至6‑7之间,加热溶液至40‑50℃,通过超重力旋转填充床对老龄垃圾渗滤液进行离心,将吸附氧化材料进行分离同时达到脱氧的效果,本发明的优点在于:本发明方法具有过程便捷,去除率高,设备简单,无污染物后续处理等优点,能够为老龄垃圾渗滤液腐殖质的处理提供一种可行的去除方案。
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公开(公告)号:CN116414093B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202310393809.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 暨南大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明提出了一种基于物联网系统和强化学习的车间生产方法,包括:部署传感器实时收集生产线上的多模态数据并发送到中央数据处理系统;中央数据处理系统对多模态数据进行预处理;对预处理后的数据进行特征提取和融合;根据特征提取和融合的输出进行转化作为改进PPO算法的输入,使用PPO算法优化多目标柔性车间调度任务。本发明使用物联网设备收集实时生产数据,结合多模态数据进行强化学习来实现一个多目标的柔性车间生产调度方法,引入了一个长短时记忆神经网络处理多模态数据中的时序信息,并利用自注意力机制来自动识别关键信息,使用算法进行强化学习,在强化学习训练方法使用了一个多目标的奖励评价指标使得智能体可以满足多个目标的需求。
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公开(公告)号:CN115159775A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210778912.6
申请日:2022-07-04
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于水处理技术领域,特别涉及一种老龄垃圾渗滤液腐殖质的去除方法,该方法包括以下步骤:S1、将老龄垃圾渗滤液通入难溶腐殖质沉淀过滤装置中,加入强酸调节溶液pH至1.0‑1.5,吸附过滤除去腐殖质中的胡敏素与胡敏酸;S2、在溶液中加入碳量子吸附氧化材料,搅拌20分钟,之后再投絮凝剂絮凝;S3、溶液加入碱液调节pH至6‑7之间,加热溶液至40‑50℃,通过超重力旋转填充床对老龄垃圾渗滤液进行离心,将吸附氧化材料进行分离同时达到脱氧的效果,本发明的优点在于:本发明方法具有过程便捷,去除率高,设备简单,无污染物后续处理等优点,能够为老龄垃圾渗滤液腐殖质的处理提供一种可行的去除方案。
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公开(公告)号:CN116414093A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310393809.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 暨南大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明提出了一种基于物联网系统和强化学习的车间生产方法,包括:部署传感器实时收集生产线上的多模态数据并发送到中央数据处理系统;中央数据处理系统对多模态数据进行预处理;对预处理后的数据进行特征提取和融合;根据特征提取和融合的输出进行转化作为改进PPO算法的输入,使用PPO算法优化多目标柔性车间调度任务。本发明使用物联网设备收集实时生产数据,结合多模态数据进行强化学习来实现一个多目标的柔性车间生产调度方法,引入了一个长短时记忆神经网络处理多模态数据中的时序信息,并利用自注意力机制来自动识别关键信息,使用算法进行强化学习,在强化学习训练方法使用了一个多目标的奖励评价指标使得智能体可以满足多个目标的需求。
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公开(公告)号:CN107857408B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN201711296485.3
申请日:2017-12-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/26 , C02F1/28 , C02F1/20 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F1/52
Abstract: 本发明为一种饮用水源中PPCPs的净化装置,主要包括依次通过水泵连接的储水池、第一预处理池、固相萃取装置、全自动氮吹装置、反萃取池、第二预处理池、紫外催化氧化反应池、混凝絮凝池以及沉淀池,还包括药剂池、控制系统以及自控操作面板。本发明还提供一种饮用水源中PPCPs的处理方法,主要工序为:预处理‑固相萃取‑氮吹浓缩‑反萃取‑紫外催化氧化‑混凝絮凝‑沉淀‑出水。本发明具有高效浓缩PPCPs、显著减少处理水样体积、反应温和、定向彻底降解PPCPs、自动化程度高等优势,将会有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115165808A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210789188.7
申请日:2022-07-06
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N21/552
Abstract: 一种基于SPR传感器的水质重金属检测设备,包括重金属检测端和数据分析端,数据分析端与重金属检测端连接;重金属检测端包括拍摄组件、供光组件、玻片和硫代蒙脱石修饰的光纤,拍摄组件连接有第一光纤探头,供光组件连接有第二光纤探头,光纤的一端与第一光纤探头连接,光纤的另一端与第二光纤探头连接;光纤包括沉积有涂覆材料的第三光纤段,第三光纤段固定于玻片上,第三光纤段的表面涂覆有金膜和硫代蒙脱石,硫代蒙脱石位于金膜的外侧。一种基于SPR传感器的水质重金属检测方法,采用上述设备。本发明可以克服低浓度重金属水样折射率与纯水相差小的困难,实现痕量重金属水样的检测,属于水质重金属检测领域。
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公开(公告)号:CN105664994B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610111490.1
申请日:2016-02-29
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J27/24 , C02F1/32 , A62D3/176 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种氨基功能化磁性光催化剂及其制备方法与应用。本发明利用乙二胺和Fe3O4反应使之与金属离子形成配合物而延长链结构而最终得到LiBi(WO4)2‑Fe3O4,再利用ATPMS作为氨基偶联剂偶联得到氨基功能化磁性光催化剂,使之能够均相分散在水中。本发明可以使分散在水中的光催化剂达到分离效果;氨基功能化的磁性光催化剂可以溶于水因而可以通过均相催化更高效降解有机污染物,本发明涉及工艺简单,无需昂贵的设备,成本投资小,但是对于有机废水降解效果好,无污染,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105749702A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610192478.8
申请日:2016-03-30
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: B01D53/14 , B01D53/18 , B01D53/1487 , B01D2252/20484 , B01D2252/205 , B01D2252/504 , B01D2257/708
Abstract: 本发明属于工业有机废气处理技术领域,公开了一种利用泡沫吸收法处理有机废气中苯系物VOCs的方法及装置。该方法通过将有机废气与带有吸收剂的泡沫接触作用后得到净化后气体,利用高效起泡剂与苯系物捕获剂吸收并分离苯系VOCs,并可实现高效VOCs组分的分离和回收。本发明方法利用泡沫相对表面积大的特点,增加废气与吸收剂作用的时间,实现对废气中的苯系物更加有效的吸收,达到高效去除废气中苯系物的目的。本发明优选使用的起泡剂表面活性强,在处理废气时的效率也自然提高,具有良好的社会效益和经济效益,且使用后的吸收剂可通过蒸馏的方法回收吸收得到的苯系物各组分,实现VOCs中各组分的分离和回收,吸收剂的循环利用。
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公开(公告)号:CN105296611A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510618306.8
申请日:2015-09-24
Applicant: 暨南大学
IPC: C12Q1/68
CPC classification number: C12Q1/6858 , C12Q2521/301 , C12Q2525/117
Abstract: 细胞周期蛋白依赖性激酶抑制因子1B基因多态分型新技术。该方法包括:提供待测人基因组DNA;提供扩增人CDKN1B基因rs34329位点附近序列的上游引物和下游引物,其中下游引物具有错配碱基G;以所述待测人基因组DNA为模板,利用上游引物和下游引物进行PCR扩增反应以获得含SATTC片段的扩增产物,或含AGSATTC的扩增产物,其中S为人CDKN1B基因rs34329位点上的待定碱基C或G;提供限制性内切酶;利用限制性内切酶对所得扩增产物进行酶切以获得相应的酶切产物;以及根据所得酶切产物来确定人CDKN1B基因rs34329位点上的待定碱基S是C还是G。本发明的测定手段不但快速可靠,而且测定成本大大降低。
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公开(公告)号:CN107857408A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711296485.3
申请日:2017-12-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C02F9/08
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/20 , C02F1/26 , C02F1/28 , C02F1/32 , C02F1/5281 , C02F1/66 , C02F1/725 , C02F2001/007 , C02F2209/02 , C02F2209/06 , C02F2209/08 , C02F2209/42 , C02F2301/08 , C02F2303/02 , C02F2303/04 , C02F2303/16
Abstract: 本发明为一种饮用水源中PPCPs的净化装置,主要包括依次通过水泵连接的储水池、第一预处理池、固相萃取装置、全自动氮吹装置、反萃取池、第二预处理池、紫外催化氧化反应池、混凝絮凝池以及沉淀池,还包括药剂池、控制系统以及自控操作面板。本发明还提供一种饮用水源中PPCPs的处理方法,主要工序为:预处理-固相萃取-氮吹浓缩-反萃取-紫外催化氧化-混凝絮凝-沉淀-出水。本发明具有高效浓缩PPCPs、显著减少处理水样体积、反应温和、定向彻底降解PPCPs、自动化程度高等优势,将会有广阔的应用前景。
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