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公开(公告)号:CN110907238A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911264120.1
申请日:2019-12-10
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种壤中气分层采集方法及装置,储集层设置在最低部,隔离层设置在储集层上方,二者交替布置,储集箱分别设置在各储集层内;储集箱的上表面设有电热偶导线接孔和气体采样管接孔,侧壁设有通气孔作为土壤气体交换界面;电热偶导线与气体采样管的另一端留置于所述回填土层地表端,气体采样管上端安装有气体采样管地表端密封装置。本发明随着平衡时间的延长,从土壤中逸出的气体会储存在相应的气体采样管中,用注射器插入橡胶垫,抽取气体采样管中的气体,并采用排水取气法将采集的气体立即注入瓶装饱和盐水中储存密封。同时,读取不同深度土壤中电热偶在地表端记录仪的温度。采集的气体样品供研究人员带到实验室进一步研究分析。
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公开(公告)号:CN108695571B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810402819.9
申请日:2018-04-28
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种γ射线辐照改善废旧锂电池浮选分离效果的方法。它解决了现有废旧锂电池机械物理回收过程中,电极材料表面被有机钝化膜包裹所导致的自然可浮性钝化,钴酸锂和石墨难以浮选分离的问题。本发明主要包括如下步骤:在常温常压条件下,将废旧锂电池电极材料置于60Coγ放射源氛围中,然后在辐照计量率为0.5~50kGy/h的条件下辐照1.5~15h,辐照后电极材料中的钴酸锂和石墨接触角差值增大30~40°,通过浮选钴的回收率达到85~95%。本发明具有操作简便、处理效率高、无二次污染等优点,适用于大规模应用。
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公开(公告)号:CN105367722A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510690743.0
申请日:2015-10-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C08F289/00 , C08F220/06 , C09K17/32
CPC classification number: C08F289/00 , C09K17/32 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开一种小麦秸秆基高分子保水剂的制备方法。该方法是小麦秸秆粉中加入氢氧化钠溶液搅拌均匀,然后放入恒温水浴中加热得到混合液;将上述混合液缓慢加入到丙烯酸中形成总溶液,冷却后往总溶液里加入引发剂、交联剂,然后置于恒温水浴充分反应得到凝胶状聚合物,经过洗涤,过滤得到最终产物;经切片、造粒、烘干、粉碎,过筛即得小麦秸秆基高分子保水剂。本发明的特点是:⑴采用“一锅法”制备,具有操作简便、反应条件温和、无需分离中间体、产率较高等特点;⑵利用小麦秸秆制备高分子保水剂,不但可解决秸秆焚烧产生的环境污染,而且实现了小麦秸秆的高附加值利用,达到将农作物秸秆变废为宝的目标。
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公开(公告)号:CN103882233B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410084913.6
申请日:2014-03-10
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02P10/234 , Y02P40/145
Abstract: 本发明公开一种从高含铅玻璃中提取金属铅联产水泥原料的方法。该方法是将高含铅玻璃投加到浓度4~15mol/L的氢氧化钠溶液中,然后加入除杂剂,使得高含铅玻璃中Si离子与除杂剂中金属离子的摩尔比为1:0.9~3.0,120~300℃下反应5~20h;反应结束后过滤分离,得到固体残渣和过滤液;过滤液以不锈钢为阴、阳极材料,控制电压1.4~1.7V,在阴极上可获得纯度90﹪以上的金属铅。本发明克服了现有提铅技术存在的工艺复杂、能耗高、易产生二次污染的缺点。本发明方法具有废物消纳量大、工艺流程简单、铅提取率高等优点,同时可联产水泥原料,变废为宝,易于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN102874944B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210360151.9
申请日:2012-09-25
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C02F9/02 , C02F103/30
Abstract: 本发明公开了一种处理染料废水的方法。主要包括如下步骤:(1)调节染料废水pH至2~6;(2)控制废水以0.5~30倍吸附柱体积/小时的速度流经药剂充填的吸附柱,循环处理1~5h后染料废水的COD去除率可达80~95%,色度去除率达到85~95%;(3)吸附柱中的药剂达到饱和后取出,采用气浮过滤分离出染料,药剂焙烧后再生。本发明克服了现有处理技术工艺复杂、处理成本高、产泥量大等缺点;运行可靠稳定,出水效果好,处理废水的同时还可对染料进行回收,具有良好的环境和经济效益。
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公开(公告)号:CN103450386A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310361424.6
申请日:2013-08-19
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C08F220/06 , C08F2/10 , C08J9/28
Abstract: 本发明公开一种微米孔型有机高分子吸湿材料的制备方法。该方法是将丙烯酸、氢氧化钠、亚硫酸氢钠、过硫酸铵、N,N’-亚甲基双丙烯酰胺、脲、去离子水加入到反应管中充氮排氧30min后密封,置于温度为50~60℃恒温水浴中加热,反应4~5小时,得到透明凝胶状聚合物,经切片、造粒、成孔处理、粉碎、过筛,制备出微米孔型有机高分子吸湿材料。与现有的技术比较,本发明的特点是:1.饱和吸湿容量大,吸湿速率响应速度快;2.能够再生,重复使用,且再生后的吸湿性能下降不超过2%;3.制备工艺简单,安全,产率高。
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公开(公告)号:CN103274645A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310197480.0
申请日:2013-05-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明公开一种电路板非金属材料增强地质聚合物的制备方法。现有地质聚合物具有抗压强度高、耐高温、耐腐蚀、体积收缩小等优异性能,但抗拉、抗弯强度低,抗冲强度差,脆性大、易开裂,存在严重的耐久性问题。该方法是将电路板非金属材料、低铅玻璃、水泥、生石灰和石膏置于双转速净浆搅拌机中拌合均匀,然后加入碱激发剂、硫化钠和水,搅拌形成混匀的浆体;将浆体注入石膏模具中成型,40~100℃下养护5~10h后脱模,得到电路板非金属材料增强地质聚合物。电路板非金属材料增强地质聚合物置于标准养护箱养护24h,28d抗压强度可达到25~35MPa,抗折强度可达到4~5MPa。
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公开(公告)号:CN102910762A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210439748.2
申请日:2012-11-07
Applicant: 杭州电子科技大学
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明公开了一种Cu(Ⅱ)-EDTA废水的处理方法。传统废水处理方法成本高、过程繁琐、易造成二次污染。本发明方法首先测定处理前的Cu(Ⅱ)-EDTA废水的COD和Cu2+浓度;调节反应池一中的Cu(Ⅱ)-EDTA废水pH值至3~6,加入催化剂和氧化剂,搅拌反应0.5~3h,得到反应后的Cu(Ⅱ)-EDTA废水;反应后的Cu(Ⅱ)-EDTA废水静置后,将废水上清液排放至反应池二,在废水上清液中加入NaOH调节pH值至11~12,静置取沉淀,过滤、洗涤、煅烧后得到氧化铜;反应池一中的沉淀物经干燥后,作为催化剂重复利用。本发明具有可对有机物降解和铜可回收利用的优点,具有环保和经济双重效益。
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公开(公告)号:CN115445586B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202211257685.9
申请日:2022-10-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种用于提取盐湖卤水铷的MOF基吸附剂及制备方法。将复合材料包装废弃物与活化剂按质量比1:0.5‑3混合后置于管式反应炉中,氦气气氛下升温至300‑600℃,反应2‑5h。将2‑甲基咪唑、丙烯腈和助剂分散于丁醇中,得到混合物。将管式炉反应产物按照固液比1:2‑5加入混合物,搅拌后置于水浴中,30‑80℃下反应2‑10h,离心分离得到固体产物。将固体产物按照固液比1:5‑10浸于0.2‑1.0mol/L稀酸溶液中,反应0.5‑2h后离心分离,得到比表面积200‑400m2/g,孔径3‑60nm,铷的吸附容量30‑50mg/g的吸附剂。本发明具有制备工艺简单、铷离子选择性高、饱和吸附容量大等优点。
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公开(公告)号:CN111939953B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010825301.3
申请日:2020-08-17
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B01J27/22 , B01J31/02 , B01J35/10 , C07D307/46
Abstract: 本发明公开了一种高选择性制备糠醛的MXene基催化剂的制备方法。主要包括如下步骤:将多层碳化钛MXene分散于水中,得到分散液A。向分散液A加入氯铱酸,加入1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐,同时进行超声分散,得到分散液B。调节分散液B的pH为10~12,反应1~5h,然后过滤、洗涤、干燥得到表面碱性常数Kb和酸性常数Ka之比为1.0~2.0:1,30~250nm孔径结构的MXene基催化剂。本发明以氯铱酸为活性金属原料,层状MXene为催化剂骨架,合成用于高选择性制备糠醛的MXene基催化剂,具有制备工艺简单,生物质热解液体产物中糠醛选择性和收率高,易于大规模生产等优点。
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