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公开(公告)号:CN107760873B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710975895.4
申请日:2017-10-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种爆发式酸浸金属合金材料的方法与装置,属于资源回收与利用技术领域,可应用于镍、钴、铬、锌、铁等多种材料合金的酸浸回收氢气工艺。本发明的目的是利用酸浓度与活泼金属置换反应原理,进行蒸汽热触发启动链式反应原理,通过设计暴沸反应器,提高反应速率,合理利用反应放出的热量并利用暴沸过程中产生的高浓度氢气。主要工作为设计酸浸暴沸反应器,膨胀器、蒸汽触发装置和氢气净化与回收装置和联动阀门,在不同合金酸浸中控制爆发程度和频率,通过合理判定链式反应的时间和温度变化,使酸浸工艺反应更迅速,更彻底。可以提高酸浸工作的效率且节约热能,并可实现氢气的资源化利用。
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公开(公告)号:CN108101143A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711418595.2
申请日:2017-12-25
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水质净化和节水技术领域,一种微纳米吸附剂改性制备与吸附‐同质混凝反应装置。本发明通过使用经济实用的物质,将其应用到铝基或铁基氧化物种,对齐其进行改性处理,配合铝基或铁基絮凝药剂,将原水通入本发明设计出的反应装置后,通过加入新型微纳米吸附剂材料,加入混凝剂,能够实现同质混凝,高效的去除水中污染物,并通过反应器的污泥回流装置,达到提高去除效率,节约原水的目的。本发明具有节能环保,成本低廉,指向性强,效率高等特点,可直接应用到现有自来水厂的工艺中。本发明提供的吸附混凝装置具有安装维修方便,稳定长久的优点,此外本发明具有成本低廉,水处理高效的特点。
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公开(公告)号:CN107779597A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710941479.2
申请日:2017-10-11
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02P10/234 , C22B3/24 , C22B3/44 , C22B7/006
Abstract: 本发明提供了一种利用生物质溶液净化除铁的方法,属于湿法冶金和资源回收技术领域。利用纤维素等酸解催化转化为螯合铁沉淀物,属于湿法冶金和资源回收领域。针对目前沉铁工艺复杂成本高昂的现状,提出一种利用生物质溶液净化沉铁的方法,以生物质甜菜粉、板栗、木薯、玉米芯等多淀粉植物为原料,控制性水解成具有金属螯合基团的分子,依靠其与铁形成不溶解的螯合物化学和物理吸附作用择性吸附剂,完成协同深度除铁,实现低成本,高效率的沉铁工艺。应用生物质作为原料进行沉铁,具有原料丰富广泛,节约资源,环保节能的重要意义。
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公开(公告)号:CN107760873A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710975895.4
申请日:2017-10-19
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02P10/212 , C22B7/007 , C22B3/02 , C22B3/065 , C22B3/08
Abstract: 本发明提供了一种爆发式酸浸金属合金材料的方法与装置,属于资源回收与利用技术领域,可应用于镍、钴、铬、锌、铁等多种材料合金的酸浸回收氢气工艺。本发明的目的是利用酸浓度与活泼金属置换反应原理,进行蒸汽热触发启动链式反应原理,通过设计暴沸反应器,提高反应速率,合理利用反应放出的热量并利用暴沸过程中产生的高浓度氢气。主要工作为设计酸浸暴沸反应器,膨胀器、蒸汽触发装置和氢气净化与回收装置和联动阀门,在不同合金酸浸中控制爆发程度和频率,通过合理判定链式反应的时间和温度变化,使酸浸工艺反应更迅速,更彻底。可以提高酸浸工作的效率且节约热能,并可实现氢气的资源化利用。
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公开(公告)号:CN105694879B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201610139530.3
申请日:2016-03-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种有机废水制备碳量子点及其混凝回收方法,属于化学纳米材料技术领域。以有机废水为碳源,将微波炉为反应平台,制备碳量子点,应用混凝技术回收量子点材料。本发明的应用有机废水作为制备量子点的碳源,不血药其他有机碳源的再次加入,制备方法得到的荧光碳量子点,操作简单、成本低、收率高、制备工艺设备简单且可在很短时间内快速完成,易于推广和大规模生产。通过钛混凝回收碳量子点材料,不仅避免了纳米污染,还可以将回收量子点材料加以利用,通过此方法制备的碳量子点具有水溶性好、荧光性能高、耐光漂白、发射光谱可调、生物相容性良好以及细胞毒性低等优点,混凝回收的复合材料在吸附剂制备、光催化、生物传感器以及光电装置领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107540039A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710941624.7
申请日:2017-10-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: C02F1/26
Abstract: 本发明属于环境治理、资源回收技术领域,提供一种生物质基双水相构建与盐类溶液中有害物质净化方法。以高盐水中有害物质为研究对象,针对传统双水相中萃取剂昂贵、毒性大等问题,利用丰富的生物质资源提供了一种利用生物凝胶作为萃取剂,与含盐废水构建新的双水相,用以萃取盐水中有害物质的方法,同时可以回收盐。净化方法可以采用快速混合的方法,即将含盐废水的盐浓度控制在一定浓度下,以一定量的高聚物与盐水混合,静止后会形成两相体系;分离出上相是以生物胶体为萃取剂,萃取高盐水中有害物质如重金属离子、环境激素等,而下相主要是净化后的盐溶液,分离后实现了重金属离子的提纯、环境激素的富集回收与废弃资源的综合利用。
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公开(公告)号:CN105694879A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610139530.3
申请日:2016-03-11
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: C09K11/65 , C01P2004/64
Abstract: 本发明提供了一种有机废水制备碳量子点及其混凝回收方法,属于化学纳米材料技术领域。以有机废水为碳源,将微波炉为反应平台,制备碳量子点,应用混凝技术回收量子点材料。本发明的应用有机废水作为制备量子点的碳源,不血药其他有机碳源的再次加入,制备方法得到的荧光碳量子点,操作简单、成本低、收率高、制备工艺设备简单且可在很短时间内快速完成,易于推广和大规模生产。通过钛混凝回收碳量子点材料,不仅避免了纳米污染,还可以将回收量子点材料加以利用,通过此方法制备的碳量子点具有水溶性好、荧光性能高、耐光漂白、发射光谱可调、生物相容性良好以及细胞毒性低等优点,混凝回收的复合材料在吸附剂制备、光催化、生物传感器以及光电装置领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119249927A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411799237.0
申请日:2024-12-09
Applicant: 国网吉林省电力有限公司经济技术研究院 , 大连理工大学
IPC: G06F30/27 , H02J3/38 , G06F30/18 , G06F119/06 , G06F113/06 , G06F113/04
Abstract: 考虑风机有功限幅的风电场聚合等值分群、验证及等值方法、设备,属于风电场建模技术领域。为了解决目前的风电场等值建模方法工程实用性较差的问题,本发明首先采用暂稳态期间风机有功功率是否达到限幅值作为风机的分群依据进行分群,并基于分群进行聚合等值建模;然后将达到有功电流限幅的风机归作一群,没有达到有功电流限幅的风机归作一群,对分群的有效性进行验证;最后,基于分群结果进行聚合,计算等值机参数、计算等值变压器参数和等值集电网络参数,实现等值。
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公开(公告)号:CN106430396B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610836916.X
申请日:2016-09-21
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于水净化领域,提供了一种选择性纳米吸附剂和氧族桥联铁絮凝剂的协同净水方法。本发明的多羟基氧硫酸铁吸附剂材料具有良好的吸附性能,同时具有良好的选择性,制备的絮凝剂材料具有新生态的桥联基团,反应活性位点更多,具有高分子量克服传统絮凝剂的局限性,且其操作方便、无污染。应用合成的吸附剂和絮凝剂材料,通过吸附协同混凝技术联用,实现选择性的去除有害元素砷、铬、钒等同时保护有益元素锶、钙等,实现净水同时保护有益元素,达到矿泉水指标的出水产品。
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公开(公告)号:CN107746117A
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201711216268.9
申请日:2017-11-28
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: C02F1/46104 , C02F1/4602 , C02F1/46109 , C02F1/467 , C02F5/00 , C02F2001/46133 , C02F2001/46152 , C02F2001/46171 , C02F2201/4612 , C02F2201/46125 , C02F2307/14
Abstract: 本发明公开了一种电化学水质稳定与净化方法及装置,属于水质净化与水化学稳定化处理技术领域。以PLC控制为基础自动控制结垢、腐蚀、杀菌、管路沉积物溶出等水质稳定相关指数计算、控制和并可自动报警,调节。该装置同时实现降低水硬度和杀菌除藻的效果,并使用除泥装置对水垢进行高效排除,该电解装置的电源可以使用太阳能,达到环保节能的目的,在工业上应用时,具有自动化程度高,能实时高效保障水质稳定,成本低廉,易于推广。
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