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造气渣、锅炉炉渣综合利用技术
1. 利用造气渣、锅炉炉渣生产加气混凝土砌块 该技术可利用造气渣、锅炉炉渣生产B04、B05、B06加气混凝土砌块, 其中造气渣、锅炉炉渣掺入量可达70-78%, 生产成本约120-140元/m3, 产品享受免税优惠。
南京工业大学 2021-01-12
泡沫洗 一种泡沫洗气装置
本发明公开了一种泡沫洗气装置,是由发泡器、泡沫分配器、泡沫自动添加装置、挡板、筛板、喷淋装置、废气进出口、废液收集装置组成,本发明通过泡沫洗气的方式解决了现有废气处理设备对工业废气中微小粉尘颗粒的处理效率低、耗水量大等缺点,在泡沫中添加合适的表面活性剂来更具有针对性的处理废气,利用粉尘浓度测量仪对设备内的粉尘进行实时监控,自动感应器及时增减泡沫的注入量,大大提高了本发明设备对工业废气的处理能力。
安徽理工大学 2021-04-13
有机半导体光电导器件研发及应用
① 酞菁纳米材料制备。使用四苯氧基金属酞菁,采用混合溶剂缓慢挥发的方法,得到一维的酞菁纳米线;② 器件组装。使用梳状电极,将酞菁纳米线搭在梳状电极两端,形成电路。得到的酞菁器件对 808 nm光敏感,可以迅速产生响应,恢复时间短,课重复响应。
安徽理工大学 2021-04-13
天然气热水器回水系统
本实用新型提供一种天然气热水器回水系统,包括感温装置、两位三通电磁换向阀、控制器、水泵、 回水管。感温装置位于热水器出水管上靠近水龙头一端,用于检测热水器出水管的水温以及用于在热水 器出水管内的水温小于预设温度时,控制热水器出水管中的水回流至回水管;两位三通电磁换向阀位于 热水器出水管上感温装置和水龙头之间,第一位与热水器出水管相连,第二位可与水龙头或回水管连接; 回水管上安装的叶轮可提示使用者水温不足正在回水。热水器进水管上安装的单向阀能够防止水泵起动 后回水管的水反流向自来水管。每个水龙头均设置单独的感温装置和两位三通电磁换向阀从而保证每个 水龙头的出水水温适宜。本实用新型设计合理、实用性强。
武汉大学 2021-04-13
全桑枝生产有机食用菌的方法
项目特点及主要技术指标:桑枝资源极其丰富,用于养蚕的桑树,其桑枝未施肥打药,是传统中药,桑 枝中的桑皮素、桑酮、桑色素等成分,具有降血糖、消炎、抑制黑色素生成等功效;桑白皮一直是常用中草 药,含有黄酮类、香豆素类、东箕若内酯等成分,具有平喘、利尿、安神、降血糖等功效。用全桑枝生产食 用菌,生物学效率高达90%以上,其产品桑枝食用菌口感好、质量优,属有机食品,市场潜力较大,可发展 成制种、生产、管护、加工、销售转化模式。
西南大学 2021-04-13
气助式低频超声雾化喷头项目
项目简介 “气助式低频超声雾化喷头项目”由江苏大学现代农业装备与技术教育部重点实验 室开展实施。对气助式低频超声雾化喷头及其衍生方案进行设计,通过数学计算得出结 构中各个尺寸的具体数值;对喷头机械振动结构进行模态分析、谐响应分析;对喷头的 流体结构进行流体分析;对喷头换能器进行阻抗分析;对喷头变幅杆的端面振幅进行测 量;对喷头喷雾角进行试验,;对喷头的雾滴粒径进行了试验研究。 对气助式低频超声雾化喷头及其衍生方案进行设计,通过数学计算得出结构中各个 尺
江苏大学 2021-04-14
矿化降解有机废水的方法和设备
Ø 矿化处理有机废水技术利用添加剂产生高能量物质破坏污染物分子的化学键,使污染物分子由大变小,最终可以把污染物分子中的碳转化为二氧化碳,从而消除有机物污染物,提高水质。该技术具有以下特点:不产生淤泥和二次污染物;可以处理含有较高盐浓度的有机废水;气温的变化对该技术的处理效果影响较小,炎热的夏天和寒冷的冬季都可以降解废水中的有机物;几乎可以降解废水中的各种有机物,尤其是高浓度的有机废水;该方法工艺性能稳定,设备简单,操作方便。工艺流程短, 处理单元少,具有实用性。芳香硝基化合物在自然资界中难
北京理工大学 2021-01-12
有机半导体可见光通信
1)成果概述(1)利用蓝光 LED 和有机发光材料形成的复合白光实现高速可见光通信发射源。 (2)利用太阳能聚合器结构和有机发光材料实现高速可见光通信接收源。 3)利用有机太阳能电池实现信号接收源通信数据采集和太阳能发电双重功能。 2)成果优势(1)有机发光材料调制速度是传统复合白光中所使用磷光粉的上 千倍,因此带宽提升了三个数量级。(2)小面积接收源能够提供高带宽,但限制了信
复旦大学 2021-01-12
n-型有机薄膜晶体管
设计并成功合成了两种新型噻唑酰亚胺缺电子受体单元,并在其基础上得到全受体类型均聚物PDTzTI(图1a)。单晶XRD分析表明,DTzTI单体中存在S…N非共价键相互作用因而平面性较好,单体间的π堆积也非常紧密,非常适合构建全受体聚合物。噻唑酰亚胺的强拉电子能力也使得聚合物的前沿轨道能级较低,有利于晶体管中电子注入并提升器件稳定性,同时抑制空穴注入和降低器件关电流。基于PDTzTI的有机薄膜晶体管器件表现出优异的单极性n-型输运性能(图1b)。晶体管电子迁移率达到1.6 cm 2  V -1  s -1 ,关电流仅为10 −10 -10 −11 A,因而电流开关比高达10 7 -10 8 。该迁移率是全受体均聚物材料中的最高纪录,同时在晶体管关电流和开关比性能上显著优于常见给体-受体共聚物材料,表明全受体结构是实现单极性n-型聚合物材料的有效途径,为新型受体单元和单极性n-型材料的设计提供重要参考依据。
南方科技大学 2021-04-13
锂电池有机电极材料相关研究
锂离子电池目前广泛应用于各类便携式电子设备,在人类社会的信息化、移动化、智能化、社会化等方面凸显作用,并有望在电动汽车和智能电网等领域大规模应用。商品化锂离子电池的正极材料主要是无机过渡金属氧化物和磷酸盐,其中过渡金属资源大都不可再生,电池回收利用技术复杂、成本高,从长远的角度来看可能会面临资源短缺等难点问题。因此,可循环再生的电极材料开发已成为电池领域的学术前沿和重大需求。有机电极材料由于含有丰富的碳、氢、氧等元素而显现出可再生、绿色环保、低成本和高容量等优点,近年来受到了广泛的关注。有机电极材料的制备具有合成创造的特点。有机电极材料一般可以从植物中(比如玉米等作物和苹果等果蔬)直接提取或者以生物质材料为原料通过简单的方法制备得到;在有机材料提取制备、电池装配和回收过程中产生的二氧化碳又可以被植物吸收利用,因而体现了很好的循环和可再生性。然而,有机电极材料还面临着在电解液中溶解度大、导电性差、密度低等难点问题,其材料特征、作用机理、构效关系等亟待深入理解。陈军院士,1967 年生,1985-1992 年在南开大学化学系学习,先后获学士、硕士学位,并于 1992 年留校工作;1996-1999 年在澳大利亚 Wollongong 大学材料系学习,获博士学位;1999-2002 年在日本大阪工业技术研究所任研究员。自 2002 年任南开大学教授、博士生导师,2014 年入选英国皇家化学会会士(FRSC), 2017 年当选中国科学院院士,2020 年当选发展中国家科学院院士。2020 年重要锂电成果有:Nat. Rev. Chem.:实用锂电池有机电极材料的前景 Angew. Chem. Int. Ed.:紫精晶体作为锂电池正极的储能机理及结构演化 Materials Today:锂离子电池高能层状氧化物正极材料的研究进展与展望
南开大学 2021-04-13
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