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公开(公告)号:CN104649533A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510064509.7
申请日:2015-02-05
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供了一种污泥深度脱水方法,包括步骤有:获得含有自由基产生物的污泥;向所述含有自由基产生物的污泥中加入活化物进行活化处理,得到活化处理后的污泥;向所述活化处理后的污泥中加入工业副产石膏进行混合处理,形成具有新生骨架形态物质的调理污泥;将所述调理污泥进行脱水处理。本发明污泥深度脱水方法采用零价铁或纳米零价铁等作为活化物与自由基产生物反应产生活性自由基,一方面能有效破坏污泥胞外聚合物,提高污泥的过滤性能;另一方面活化反应完成后的离子可直接促进工业副产石膏发生水化反应,并能对骨架形态的新生物质形貌进行调控,该骨架结构能显著增加污泥的孔隙率,从而实现污泥的深度脱水。
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公开(公告)号:CN104649533B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201510064509.7
申请日:2015-02-05
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/06 , C02F11/143 , C02F11/122
Abstract: 本发明提供了一种污泥深度脱水方法,包括步骤有:获得含有自由基产生物的污泥;向所述含有自由基产生物的污泥中加入活化物进行活化处理,得到活化处理后的污泥;向所述活化处理后的污泥中加入工业副产石膏进行混合处理,形成具有新生骨架形态物质的调理污泥;将所述调理污泥进行脱水处理。本发明污泥深度脱水方法采用零价铁或纳米零价铁等作为活化物与自由基产生物反应产生活性自由基,一方面能有效破坏污泥胞外聚合物,提高污泥的过滤性能;另一方面活化反应完成后的离子可直接促进工业副产石膏发生水化反应,并能对骨架形态的新生物质形貌进行调控,该骨架结构能显著增加污泥的孔隙率,从而实现污泥的深度脱水。
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公开(公告)号:CN204981539U
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201520678689.3
申请日:2015-09-02
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
CPC classification number: Y02W10/40
Abstract: 本实用新型涉及污泥资源化技术的领域,提供污泥热解实验设备,包括反应装置,反应装置连接有进样装置、输气装置及收集装置,进样装置包括进样部件,进样部件设有样品腔,反应装置包括反应部件及加热部件,反应部件设有密闭腔,密闭腔一侧通过启闭阀与样品腔连通或隔开,密闭腔分别与输气装置和收集装置相通。热解反应时,将污泥置于样品腔中,打开启闭阀,将污泥从样品腔中送进密闭腔,关闭启闭阀,使密闭腔与样品腔隔开。其将污泥进样过程和污泥的热解反应过程分开,减少污泥进样过程的密闭性对热解反应的影响;且结合启闭阀的密闭作用和输气装置所提供的无氧或缺氧环境,其进样方便,进样过程和反应区的密封性好,具有优越的热解实验条件。
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公开(公告)号:CN203820614U
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201420047952.4
申请日:2014-01-24
Applicant: 宇星科技发展(深圳)有限公司 , 华中科技大学
IPC: C02F11/12
Abstract: 本实用新型公开了一种污泥电渗透脱水实验装置,包括支撑装置、称重装置、两端开口的柱形容器和活塞,柱形容器的底部设有阴极板并固定在支撑装置上,阴极板上设有排水孔且与外部电源负极相连,活塞的下部设有阳极板且与柱形容器的内壁密封连接,阳极板与外部电源正极相连,称重装置位于柱形容器的正下方。它具有体积小,各部件容易更换的优点。
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公开(公告)号:CN115771986B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211517174.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01J20/20
Abstract: 本发明公开了一种制备高可生物利用性磷含量生物炭的方法、生物炭及应用。所述方法包括:将同时含有钾元素、钙元素的生物质灰与脱水污泥混匀,进行共热解后得到生物炭;其中,所述生物质灰中钾元素含量大于或等于30wt%,钙元素含量大于或等于10wt%。所述生物炭中可生物利用性磷的含量占生物炭中总磷含量比例为90%以上。本发明提供的方法能够高效提高污泥热解生物炭中磷的可生物利用性,并降低重金属含量,无需额外投加化学试剂,工艺流程简单,同时能够实现生物质灰的资源化利用。本发明提供的生物炭富含钾、钙等营养元素,有利于植物生长。
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公开(公告)号:CN119462053A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411700985.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种表面疏水改性的石膏‑气凝胶复合保温材料的制备方法。包括以下步骤:将CaSO4·2H2O的石膏煅烧、陈化后得到CaSO4·0.5H2O的石膏粉;将CaSO4·0.5H2O的石膏粉与导热系数0.01~0.02W/(m·K)的亲水气凝胶粉末按质量比为3~6混匀,后加入水,注模养护后干燥,得到亲水的石膏‑气凝胶复合材料;将亲水的石膏‑气凝胶复合材料浸泡于硅烷偶联剂溶液中,改性结束后干燥得到表面疏水的石膏‑气凝胶复合材料。本发明突破传统疏水性气凝胶与石膏混合难、相容性差的问题,在保证保温性能及强度不受影响的情况下实现表面疏水改性,将石膏的软化系数提升,拓宽了石膏基材料在潮湿环境中的应用范围。
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公开(公告)号:CN119432387A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411509158.1
申请日:2024-10-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请涉及土壤修复领域,具体涉及一种富磷污泥热解生物炭联合溶磷菌作为土壤修复剂及其制备方法与应用,包括如下步骤:将脱水富磷污泥与钙基添加剂按照Ca/P摩尔比为1‑2混合,在惰性气氛下热解,得到富磷污泥热解生物炭;将富磷污泥热解生物炭与扩大培养后的溶磷菌进行混合,按照每克富磷污泥热解生物炭添加菌落数为1×109‑10×109的溶磷菌进行混合,得到土壤修复剂,以用于土壤中重金属的治理,该方法解决现有技术重金属污染土壤修复方法存在成本高、周期长、修复后土壤肥力低、难以修复高浓度重金属污染土壤的问题,实现重金属高效固定和磷肥供给促进植物生长的双重效果。
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公开(公告)号:CN113149312B
公开(公告)日:2024-05-17
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: 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: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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