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公开(公告)号:CN110451663A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910885140.4
申请日:2019-09-19
Applicant: 中南大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开的一种纳米氧化铜与细菌协同还原-固定水中六价铬的方法,包括:将含有六价铬的待处理水与纳米氧化铜、供细菌生长所需的营养物质混合形成待处理体系;将能够吸附还原待处理水中六价铬的细菌接种至所述待处理体系中进行培养,以使细菌将六价铬还原成三价铬并将三价铬同步沉淀,其中,所述营养物质中的碳源不包括易与三价铬发生络合反应的成分。本发明提供的方法不仅能高效还原水体中的六价铬,而且能实现三价铬沉淀固定。该方法操作简单且效果显著,可能对于大多数微生物法处理六价铬及实际废水中的有机络合态三价铬的沉淀有良好的发展应用潜力。
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公开(公告)号:CN110451663B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910885140.4
申请日:2019-09-19
Applicant: 中南大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开的一种纳米氧化铜与细菌协同还原‑固定水中六价铬的方法,包括:将含有六价铬的待处理水与纳米氧化铜、供细菌生长所需的营养物质混合形成待处理体系;将能够吸附还原待处理水中六价铬的细菌接种至所述待处理体系中进行培养,以使细菌将六价铬还原成三价铬并将三价铬同步沉淀,其中,所述营养物质中的碳源不包括易与三价铬发生络合反应的成分。本发明提供的方法不仅能高效还原水体中的六价铬,而且能实现三价铬沉淀固定。该方法操作简单且效果显著,可能对于大多数微生物法处理六价铬及实际废水中的有机络合态三价铬的沉淀有良好的发展应用潜力。
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公开(公告)号:CN114399021A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111451691.3
申请日:2021-12-01
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明实施例提供一种基于多尺度信息的概率风速预测方法和系统,使用多层卷积神经网络从输入样本中提取充分的多尺度特征,使用基于长短期记忆(LSTM)与注意力机制进一步提取时序特征并将其编码成低维的特征向量;然后借助所提出的非交叉损失得到相邻分位点间的条件分位数差值,并通过累加累减得到所有给定分位点的条件分位数;不仅可以从有限的数据提取充分的多尺度特征,还可以提供高质量且可靠的概率预测结果,同时解决分位数模型的交叉问题。
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公开(公告)号:CN107487868A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710961492.4
申请日:2017-10-16
Applicant: 中南大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化铜与细菌协同去除水中六价铬的方法。纳米吸附和生物还原是含铬废水的常用方法,但单独采用纳米氧化铜或细菌法去除水中六价铬时,去除率通常不理想。本发明在充分发挥细菌和纳米氧化铜功能的同时,进一步利用纳米氧化铜刺激提高细菌对六价铬的吸附还原能力,协同快速去除废水中的六价铬,去除率可达到100%,具有显著的效果。该方法还兼具化学物质用量少、反应条件温和、无二次污染、操作简单等诸多优势,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107487868B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710961492.4
申请日:2017-10-16
Applicant: 中南大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化铜与细菌协同去除水中六价铬的方法。纳米吸附和生物还原是含铬废水的常用方法,但单独采用纳米氧化铜或细菌法去除水中六价铬时,去除率通常不理想。本发明在充分发挥细菌和纳米氧化铜功能的同时,进一步利用纳米氧化铜刺激提高细菌对六价铬的吸附还原能力,协同快速去除废水中的六价铬,去除率可达到100%,具有显著的效果。该方法还兼具化学物质用量少、反应条件温和、无二次污染、操作简单等诸多优势,具有较好的应用前景。
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