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公开(公告)号:CN115417723A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211149932.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC: C05G3/00 , C05G3/40 , C05G5/18 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开一种基于餐厨垃圾的改性复合保水凝胶缓释氮肥及其制备方法,包括:将餐厨垃圾加水打碎浆化后超声热处理,上清液于70℃~90℃条件下加入虾壳粉;惰性气体保护下加入丙烯酸盐、丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸钾和丙烯酰胺,反应得到凝胶;最后与牡蛎壳粉、生物炭和水混合反应即得。本发明采用餐厨垃圾、虾壳粉和牡蛎壳粉制备基于餐厨垃圾的改性复合凝胶缓释氮肥,工艺简单,成本低廉,能实现餐厨垃圾的全量利用,高效利用牡蛎壳粉和虾壳粉的营养成分,以废治废,实现了餐厨垃圾、虾壳粉和牡蛎壳粉的资源化利用,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN115368624A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211149760.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC: C08J9/28 , C08L51/02 , C08L51/00 , C08K5/053 , C08F251/00 , C08F251/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C09K17/16 , C09K17/32
Abstract: 本发明公开一种基于餐厨垃圾的多孔水凝胶保水材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将餐厨垃圾加水打碎浆化;加入过硫酸盐和双氧水反应后加入尿素改性;惰性气体保护下加入丙烯酸盐、丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸盐和多元醇,反应得到多孔水凝胶。与现有技术相比,本发明采用餐厨垃圾制备高性能多孔水凝胶保水材料,具有工艺简单、成本低廉,保水性能优越,可实现餐厨垃圾的高值化转化利用,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN115417723B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211149932.3
申请日:2022-09-21
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC: C05G3/00 , C05G3/40 , C05G5/18 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开一种基于餐厨垃圾的改性复合保水凝胶缓释氮肥及其制备方法,包括:将餐厨垃圾加水打碎浆化后超声热处理,上清液于70℃~90℃条件下加入虾壳粉;惰性气体保护下加入丙烯酸盐、丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸钾和丙烯酰胺,反应得到凝胶;最后与牡蛎壳粉、生物炭和水混合反应即得。本发明采用餐厨垃圾、虾壳粉和牡蛎壳粉制备基于餐厨垃圾的改性复合凝胶缓释氮肥,工艺简单,成本低廉,能实现餐厨垃圾的全量利用,高效利用牡蛎壳粉和虾壳粉的营养成分,以废治废,实现了餐厨垃圾、虾壳粉和牡蛎壳粉的资源化利用,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN115368624B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211149760.X
申请日:2022-09-21
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 东南大学
IPC: C08J9/28 , C08L51/02 , C08L51/00 , C08K5/053 , C08F251/00 , C08F251/02 , C08F289/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C09K17/16 , C09K17/32
Abstract: 本发明公开一种基于餐厨垃圾的多孔水凝胶保水材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将餐厨垃圾加水打碎浆化;加入过硫酸盐和双氧水反应后加入尿素改性;惰性气体保护下加入丙烯酸盐、丙烯酸、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸盐和多元醇,反应得到多孔水凝胶。与现有技术相比,本发明采用餐厨垃圾制备高性能多孔水凝胶保水材料,具有工艺简单、成本低廉,保水性能优越,可实现餐厨垃圾的高值化转化利用,具有较高的经济与社会环境效益。
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公开(公告)号:CN111960871B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010840772.1
申请日:2020-08-20
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于减少畜禽粪便堆肥过程氨挥发的原位固氮剂及其应用。本发明的固氮剂由以下步骤制得:将高淀粉固体废弃物与适量人工海水搅拌均匀,得到高淀粉原浆液;将高淀粉原浆液,经过热预处理后,得到活化高淀粉浆液;控制反应温度,在惰性气体保护下将丙烯酸、凹凸棒土、磷酸二氢钾、过硫酸钾、N,N‑亚甲基双丙烯酰胺,加入到活化高淀粉浆液后,经搅拌、静置后形成聚合交联胶状物,进一步冷冻干燥和粉碎后,即得用于减少畜禽粪便堆肥过程氨挥发的原位固氮剂。本发明原位固氮剂可高效降低畜禽粪便堆肥过程的氨挥发,并实现废弃物的资源化再利用。
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公开(公告)号:CN111960871A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010840772.1
申请日:2020-08-20
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于减少畜禽粪便堆肥过程氨挥发的原位固氮剂及其应用。本发明的固氮剂由以下步骤制得:将高淀粉固体废弃物与适量人工海水搅拌均匀,得到高淀粉原浆液;将高淀粉原浆液,经过热预处理后,得到活化高淀粉浆液;控制反应温度,在惰性气体保护下将丙烯酸、凹凸棒土、磷酸二氢钾、过硫酸钾、N,N-亚甲基双丙烯酰胺,加入到活化高淀粉浆液后,经搅拌、静置后形成聚合交联胶状物,进一步冷冻干燥和粉碎后,即得用于减少畜禽粪便堆肥过程氨挥发的原位固氮剂。本发明原位固氮剂可高效降低畜禽粪便堆肥过程的氨挥发,并实现废弃物的资源化再利用。
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公开(公告)号:CN118875320A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410813068.5
申请日:2024-06-23
Abstract: 本发明公开了一种基于多源信息融合的选区激光熔化3D打印过程监测方法,步骤包括:获取测试打印件在3D打印过程中打印层的多维度打印数据;识别出一维辐射异常信息、二维辐射异常信息以及二维图片异常信息;利用实际表面信息、一维辐射异常信息、二维辐射异常信息以及二维图片异常信息建立异常监测模型;获取打印产品在3D打印过程中打印层的多维度打印数据,再通过异常监测模型对打印产品的各打印层表面信息进行实时评估监测。该3D打印过程监测方法通过获取多维度打印数据的监测效果会更为全面、真实和准确;通过建立用于打印异常监测的异常监测模型,实现了轻量化的网络模型对于实际工业现场的生产使用更为便利、有效。
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公开(公告)号:CN117983845A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410143743.8
申请日:2024-02-01
IPC: B22F12/90 , B22F10/368 , G01K11/12 , B22F12/41 , B22F10/28 , B22F12/44 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种选区激光熔化3D打印过程熔池温度同轴实时监测系统及方法,包括同轴光路模块、光电检测模块以及工控机;同轴光路模块包括激光器、半透半反镜、扫描振镜以及场镜;光电检测模块包括分束镜、全反镜、第一滤光片、第二滤光片、第一光电二极管、第二光电二极管以及采集卡。该熔池温度同轴实时监测系统及方法能够在选区激光熔化过程中进行同轴监测,实时检测熔池的温度信息,形成温度场数据,进而为选区激光熔化3D打印的过程控制以及工艺参数调整提供数据支持。
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公开(公告)号:CN119827823A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510170619.5
申请日:2025-02-17
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种针对光电材料的瞬态光电流测量系统及测量方法,包括:双脉冲飞秒激光探测系统以及瞬态光电流高分辨采集系统;双脉冲飞秒激光探测系统用于输出两束时序可调飞秒脉冲光,分别作为泵浦光和探测光,将泵浦光照射在光电材料上,将探测光照射在超快光开关材料上,并调控两束光到达样品的光程差;瞬态光电流高分辨采集系统用于对光电材料的瞬态光电流进行皮秒级时间分辨的提取。本发明能够实现皮秒级别的时间分辨率,简化的电极结构设计不仅降低了制造成本和复杂性,还提高了系统的稳定性和可靠性,使得该技术能够适应更多种类的材料和应用场景,器件结构兼容传统方法进行器件带宽的测试,为构建器件性能与工作机制间的联系提供了便捷的研究方法。
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公开(公告)号:CN114974619B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210660780.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种车载式热管堆启停辅助装置及启停控制方法,车载式热管堆启停辅助装置包括车辆动力系统、高温高压气体容器以及热量储存系统,可以控制车辆行驶且启堆、车辆停驶且停堆、车辆行驶且热管堆无法正常运行的三种状态,通过驾驶员行为‑热管堆启停‑车辆启停的顺序,形成车辆与热管堆结合的智能化启停辅助装置及启停控制方法;车载式热管堆为所搭载车辆提供动力,与内燃机结合,为行驶提供双重保险;本发明具有提高车载式热管堆在潜在的破坏性运输条件或恶劣操作环境的移动运行能力,便于将反应堆快速部署到灾区、偏远地区、极寒地区等,使车载式热管堆具有更高的安全性、可靠性和环保性,实现节能减排的目的。
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