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公开(公告)号:CN113410499B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010354675.1
申请日:2020-04-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于微生物电化学领域,公开了一种提高微生物燃料电池产电性能的方法,该方法是采用生物兼容的手段在产电菌的表面依次功能性修饰导电聚合物聚吡咯PPy和聚多巴胺PDA,形成由内而外依次为产电菌、聚吡咯、聚多巴胺的PDA@PPy@产电菌;聚吡咯的修饰大大加速了电子传递速率,聚多巴胺的修饰提升了电极表面粘附生物量,且进一步发挥了聚吡咯对产电菌胞外电子传递能力的促进作用。本发明能够有效提高微生物燃料电池MFC的产电效率,与未经修饰的未修饰菌MFC相比,经过聚多巴胺和聚吡咯修饰的MFC输出电压是未修饰菌MFC的4.6倍,最大功率密度是未修饰菌MFC的11.8倍。本发明具有普适性、效果稳定等优点,提供了一种有效地提高了MFC产电性能的方法。
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公开(公告)号:CN113311055B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110725117.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于水环境金属检测领域,具体涉及一种光电协同金属检测方法及其应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将对电极和表面修饰有光敏材料层的工作电极固定设置于注入有缓冲液的电化学反应池中,形成电极体系;(2)将电极体系与电化学工作站连接;(3)向电化学反应池中加入待测金属离子,使用阳极溶出伏安法进行检测,通过电流值计算金属溶度实现金属检测。本发明以光敏材料修饰电极,使光照有效激发光敏材料,在电化学金属还原沉积过程、氧化溶出过程施以光照,分别强化金属的还原沉积、氧化溶出过程,具有灵敏度高、操作简便、检测周期短等优点,实现了目标离子的快速、灵敏、痕量检测。
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公开(公告)号:CN113311055A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110725117.6
申请日:2021-06-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于水环境金属检测领域,具体涉及一种光电协同金属检测方法及其应用。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将对电极和表面修饰有光敏材料层的工作电极固定设置于注入有缓冲液的电化学反应池中,形成电极体系;(2)将电极体系与电化学工作站连接;(3)向电化学反应池中加入待测金属离子,使用阳极溶出伏安法进行检测,通过电流值计算金属溶度实现金属检测。本发明以光敏材料修饰电极,使光照有效激发光敏材料,在电化学金属还原沉积过程、氧化溶出过程施以光照,分别强化金属的还原沉积、氧化溶出过程,具有灵敏度高、操作简便、检测周期短等优点,实现了目标离子的快速、灵敏、痕量检测。
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公开(公告)号:CN113149312A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110376855.4
申请日:2021-04-08
Applicant: 华中科技大学
Inventor: 权俊达 , 史伊蒙 , 郭晓 , 姜惕明 , 叶轲夫 , 刘杰 , 李想 , 唐荣 , 宋一笑 , 袁书珊 , 梁莎 , 胡敬平 , 侯慧杰 , 苗蕾 , 刘冰川 , 杨家宽 , 张战
IPC: C02F9/10 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/06 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种表面光热蒸发处理垃圾渗滤液膜分离浓缩液的装置及方法,属于垃圾渗滤液膜浓缩液处理技术领域。包括聚光镜、反应池、蒸发台、亲水多孔材料层、光热多孔材料层、倾斜透明冷凝顶盖、透明侧壁、结晶盐收集箱、冷凝水收集槽和冷凝水出水口;聚光镜嵌入倾斜透明冷凝顶盖中;倾斜透明冷凝顶盖和透明侧壁盖置在结晶盐收集箱上方;反应池置于结晶盐收集箱内;蒸发台位于反应池边沿,蒸发台由下向上依次贴附亲水多孔材料层和光热多孔材料层,且亲水多孔材料层延伸至反应池侧壁;冷凝水收集槽位于透明侧壁内壁四周。该反应器中存在空气内循环,促进光热材料表面空气对流,加强光热材料的表面蒸发速率。
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公开(公告)号:CN113026903A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110405598.2
申请日:2021-04-15
Applicant: 安徽国祯环卫科技有限公司 , 华中科技大学
Inventor: 杨家宽 , 金攀 , 武艳 , 关文义 , 虞文波 , 卞士杰 , 朱磊 , 王松林 , 袁书珊 , 肖可可 , 吴莉鑫 , 赖昌飞 , 杨钊 , 刘冰川 , 梁莎 , 胡敬平 , 侯慧杰
Abstract: 本发明公开了一种降水入渗量测量结构及其建造和测量方法,涉及生活垃圾处理技术领域,降水入渗量测量结构包括渗滤液导排结构和至少一个单元堆体,防渗层铺设于地面挖设的凹坑内,其边沿延伸至所述凹坑外,生活垃圾堆设于所述凹坑内,位于所述防渗层上方,所述凹坑内底部于所述防渗层下方开设盲沟,所述盲沟内以碎石子填充,构成所述单元堆体。本发明在需要建设设施的填埋场附近建设,最大程度重现填埋场选址现场的气候、气象、地质、有机物、垃圾含水量以及降雨等条件,准确获取不同降雨量、不同垃圾处理工艺条件下垃圾渗滤液的实际产量,以准确的数据进行填埋场设施设计和建造的指导,提高设计的准确性,合理降低设施建造的施工成本。
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公开(公告)号:CN109950585B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910095438.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M8/04664 , H01M8/16 , C02F3/00 , C02F3/34 , G01N27/403
Abstract: 本发明属于微生物电化学与生物传感领域,更具体地,涉及一种提升微生物燃料电池产电及传感性能的方法。在低温环境中,对微生物燃料电池的阳极生物膜进行驯化,待该微生物燃料电池输出电压稳定,即获得低温驯化成功的微生物燃料电池传感器,其通过低温驯化获得特定结构的微生物燃料电池的阳极产电菌群落,提升该微生物燃料电池传感器的产电能力和传感性能。本发明提出的低温驯化调控微生物燃料电池生物群落结构的方法相比于常温启动的燃料电池,其产电性能提升了12.5%‑75%,传感灵敏度大约提升2‑3倍。
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公开(公告)号:CN110171846B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910411044.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01G21/06
Abstract: 本发明公开了一种利用废铅膏通过超声喷雾焙烧制备氧化铅粉体的方法,涉及废铅酸蓄电池的资源化回收利用技术领域。包括铅盐溶液制备和超声喷雾焙烧的步骤。将废铅膏在碱液中脱硫得到脱硫铅膏,然后利用有机酸与还原剂的混合溶液浸出所述脱硫铅膏得到铅盐溶液;将铅盐溶液进行超声喷雾得到雾状液滴,将所述雾状液滴通入管式炉中,并在非还原性气氛下焙烧;焙烧生成的氧化铅粉体通过滤布收集,焙烧过程中产生的尾气被尾气吸收液吸收;在所述超声喷雾之前直至整个焙烧过程中,对盛装尾气吸收液的密封瓶体进行抽气。本发明工艺流程简单,铅回收率大于96%,无浸出液外排,制备的氧化铅产物形貌均匀,颗粒粒径为0.5‑2μm。
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公开(公告)号:CN110981302A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911281670.4
申请日:2019-12-13
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固废处理资源化利用领域,更具体地,涉及一种微波辅助粉煤灰基地聚物固化铅碱渣的方法。将粉煤灰与铅碱渣混合,使用碱激发剂激发,加水调节水灰比,辅助微波加热,短时间内促进地质聚合过程和对铅碱渣的包埋,提高地聚物的抗压强度,并降低重金属的浸出率。本发明利用微波辅助粉煤灰基地聚物固化铅碱渣,不仅能降低铅碱渣对环境的污染,还能进一步提高地聚物的抗压性能,实验结果表明,本发明中通过微波辅助的方法制备的铅碱渣地聚物的抗压强度达18.75MPa,铅碱渣的浸出率降低了90.61%。
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公开(公告)号:CN110872649A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201911374852.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于固体废弃物资源化领域,更具体地,涉及一种从含锡铅渣中回收锡的方法。本发明提供了从含锡铅渣中回收锡的方法,通过氯化-水浸-碱熔-水浸-浓缩结晶工艺制备锡酸钠产品,工艺简单可控,能够将含锡铅渣中的低品位锡元素进行提取,制备锡酸钠产品。制备的锡酸钠产品满足GB/T 26040一级标准。工艺过程中的锡回收率可以达到93.8wt%。该方法为低品位锡渣的资源化提供一种可行路径。
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公开(公告)号:CN110724820A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201911049842.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种利用水热回收退役锂离子电池正极材料的方法,属于锂离子电池回收技术领域。将退役锂离子电池正极材料加入到有机酸和糖类还原剂的混合液中,转移至反应釜中,然后将该反应釜密封,在100℃-300℃的条件下进行加热,所述糖类还原剂的还原性官能团将退役锂离子电池正极材料的氧化物还原成有价金属离子,得到黑色浑浊液,然后进行离心,除去黑色沉淀后,将上清液采用孔径小于2μm的水系滤膜进行过滤,即得到含有有价金属离子的浸出液。本发明具有回收成本低、操作简单、回收率高和无污染等优点;同时本发明能实现退役锂离子电池正极材料中有价金属元素的循环利用,解决了锂离子电池正极材料中的氧化物向可利用的离子态转变的问题。
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