高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
一种可扩展到较高泥沙浓度测量与试验分析的装置
本实用新型涉及一种可扩展到较高泥沙浓度测量与试验分析的装置,包括水槽试验系统、B 超成像 测量分析系统、超声反射衰减系统;所述水槽试验系统包括沙粒、水流和水槽,所述沙粒和水流放置在 水槽内;所述超成像测量分析系统包括 B 超探头、信号线、B 超仪和计算机,B 超探头通过信号线与 B 超仪相连接,B 超仪通过连接线与计算机连接;所述超声反射衰减系统包括反射装置和用于固定 B 超探 头在反射装置正上方的固定装置,所述固定装置设置在反射装置上。本实用新型装置具有较广泛的适用 性,解决了水中泥沙浓度过高而导致含沙量无法通过 B 超成像测量问题。 
武汉大学 2021-04-13
泥沙颗粒输运背后的力学机制
地球表面高山、丘陵、沙漠、河流、潮滩等地貌形态万千,它们是如何在历史的岁月中逐渐形成的呢?放眼宇宙,空气密度极低的冥王星,是如何神奇地拥有丰富的沙丘地貌?被称为沙漠行星的火星会因为大风而刮起沙尘暴吗……这些自然界中的奥秘正是地球物理学科的泥沙运动力学所研究的问题。已有的研究告诉我们,泥沙颗粒输运普遍发生于大气环境和水环境中,是塑造地貌形态最重要和最根本的自然过程之一。如何理解和定量描述地表环境泥沙颗粒的起动、输运和沉降是揭示地貌形态千差万别的核心问题。目前野外和实验数据已经证明,粗颗粒泥沙输运量与流体强度之间的关系,在大气环境表现为线性,在水环境表现为非线性。然而,如此截然不同的输运规律背后的力学机制却一直还是个迷。近日,浙江大学海洋学院百人计划研究员托马斯·派兹(Thomas Pähtz)博士成功揭开了这个谜底,并推导出了描述粗颗粒泥沙输运量与流体强度关系的通用方程。北京时间2020年4月20日,相关研究成果在物理学学术期刊美国物理学会刊物《物理评论快报》(Physical Review Letters,简称PRL))上发表,并被该刊物和杂志Physics同时聚焦报道。通过离散元(DEM)精细数值模拟追踪大量泥沙颗粒的运动轨迹并分析其受力特征, 托马斯·派兹首次发现,粗颗粒泥沙的动能耗散机制主导其输运规律。大气环境条件下颗粒和床面间碰撞是主要的耗散机制;而在水环境条件下,颗粒和床面间碰撞以及颗粒之间的碰撞起着同等重要的作用。根据这一新的理论认识,托马斯·派兹推导了能统一描述大气环境和水环境粗颗粒泥沙输运量与流体强度关系的通用方程。这为深入认识地球甚至火星等外星球表面丰富多样的地貌形态提供了有力的理论工具。 统一输沙率公式与水环境(左图)和大气环境(右图)相关实验资料对比“最困难的部分是对模拟的结果进行物理解释和数学描述。在总共7年的时间里,我无数次地用笔和纸进行尝试。特别是在最初的4年里,我大部分时间都在思考这个问题。” 托马斯·派兹说。评审专家认为,这项研究工作是地球物理学科最基础而没有被揭示的问题。而对于未来的进一步应用,托马斯·派兹表示,上述通用方程可以预测任意大气/水体环境下的泥沙输运量,这使我们能够更好地了解这些天体的地貌,还可以通过测量行星的动力地貌来间接推断行星的风况。据悉,托马斯·派兹于2020年1月起受邀担任美国地球物理学会会刊《地球物理学研究杂志-地表过程》的副主编。他是浙大近海环境流体力学团队的重要成员。该团队由贺治国教授领衔,主要从事近海泥沙动力学、海岸动力学、近海环境流体力学等方面的研究,成果已逐步应用于理解河口海岸泥沙运动、深水航道整治、深海地貌演变、深海热液源矿物颗粒沉积等问题,取得了重要的国际影响力。该研究得到国家自然科学基金和浙江大学百人计划研究基金资助。论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.168001
浙江大学 2021-04-11
探头微型化多功能悬浮泥沙监测系统
该项研究成果可有效解决水体悬浮固体动力学研究中悬浮固体浓度分布、粒径及形态等参数测量问题,为我国水体动力学研究、水利工程的精准设计以及进一步提升水资源控制能力提供技术支撑。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 目前,我国水利工程建设的数量、质量及安全要求日益提升。水体悬浮固体动力学研究对于水利工程设计、加强水资源控制具有重要意义。准确测量悬浮固体浓度分布、粒径及形态等参数,是泥沙动力学研究的前提。市场现有浊度仪存在结构复杂、体积大(~φ50×200 mm)、响应速度慢(~100s)及测量参数单一等问题,已成为该研究领域的主要障碍。 探头微型化多功能悬浮泥沙监测系统,基于光纤传像束可实现对悬浮泥沙超低介入的可视化多参数测量,很好地解决了上述问题。该系统具有免防水、结构简单、探头尺寸小(~φ12×10mm),多参数测量(>13m粒径分布)、测量精度高(±2‰)、量程大(0-100kg/m3)及响应速度快(50ms)等优点,可广泛用于河口海岸等水利工程设计与维护以及实验室水体动力学研究,目前已成功应用于天津大学“水利工程仿真与安全国家重点实验室”物理模型仿真中。
南开大学 2022-08-12
高浓度硅溶胶
性能指标   型号 HC4010 HC4020 HC5020 粒径(nm) 10-15 20-30 20-30 SiO2(%) 40±1 40±1 50±1 Na2O(%) ≤0.4 pH  9.5-10.5 保质期(月) ≥12 ★粒径大小可定制
山东百特新材料有限公司 2021-09-03
城市污水处理厂细微泥沙强化去除技术
成果涵盖如下3个主要关键技术,分别是旋流沉砂池细砂强化沉降技术、砂 水分离器细砂强化分离技术和污泥淤沙分离集成技术。(1) 旋流沉砂池细砂强化沉降技术:结合污水厂现场中试模型实验与数值 模拟结果,确定了城镇污水处理厂旋流沉砂池细微砂去除技术的构型参数(表 1,其中n为几何相似比例),由于进水渠流速、有效水深(宜<0. 90m)等直接 影响颗粒入流沉砂区的流动特征与沉砂效能,从流态保障角度建议设计时选择 多个小型号池型并联。中试结果表明,优化条件下旋流沉砂池对粒径d>200 um 的颗粒物去除率为96. 98%,粒径在100unT200um范围的颗粒物去除率为84. 26%。(2) 砂水分离器细砂强化分离技术:砂水分离器溢流水回流线路增设一 个旁路平流沉砂池,利强化溢流水中细微砂的去除。研究结果表明,嵌入旁 路平流沉砂池后溢流水碳源截留效果好,SS和ISS分别降低了 52%和78%,除砂 量较原系统增加1.3倍。从粒径分布来看,嵌入旁路平流沉砂池溢流水200卩m 的颗粒甚微,分离颗粒物的中位径为117. 5卩m,细砂去除效果显著。 基于重力沉降和旋流分离的理论基础,研发一体化砂水强化分离器。设置 旋流水力分离器,通过离心作用和消能作用强化有机物剥离、细微颗粒物分 离,沉降水箱中设置斜板交错布置和溢流三角堰强化细沙分离效能。运行结果 表明,一体化砂水强化分离器对粒径^200um的颗粒的分离效率可达96%~98%, 100卩mW粒径W200 um的分离效率70%~75%,有机物截留率大于85%。(3) 污泥淤沙分离集成技术:针对旋流沉砂池系统难以实现小于100 Pm极 细沙去除的实际,研发了污泥淤沙分离集成技术,该集成技术的主要部件包括 粗筛、储泥箱、液位控制器、污泥提升泵、污泥淤沙分离器(简称“分离器")、 细筛、溢流污泥箱、振筛机等。其核心设备为污泥淤沙分离器,中试装置的分 离器筒体直径为150mm,单台处理能力为20m/h,该分离器分离示范污水厂活性污 泥细微砂时,ISS去除率为24. 9%,分离度为1.91。中试结果表明,集成设备对示 范污水厂活性污泥中ISS的总去除率为24. 3%、活性污泥MLVSS/ MLSS比值提高 22%。
重庆大学 2021-04-11
高浓度生物丁醇发酵
选育获得丁醇高产菌,以淀粉废水和木薯为主要发酵原料,丁醇产量 13- 18g/L,总溶剂 20-30g/L,采用纤维床固定化发酵,发酵周期可缩短 50%,大大降低了生产成本,提高了发酵丁醇竞争力。 
江南大学 2021-04-11
钠离子浓度计
产品详细介绍    DWS-295钠离子浓度计主要用于发电厂除盐水锅炉给水、蒸汽、凝结水等水样中微量纳离子浓度测定;也可以用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门测定天然、锅炉用水、工业排水等水样中钠离子浓度分析。     仪器主要特点:1、采用微处理器技术。点阵式液晶显示,中文操作界面;2、具有自动校准、自动温度补偿、自动计算电极斜率百分比等功能;3、对测量结果能进行贮存、删除、查阅、打印处理。最多可贮存50套测量数据;并提供即时打印、贮存打印两套打印模式供用户选择;4、仪器采用三电极测量系统,具有pNa值和温度值、mV值和温度值或钠离子浓度值和温度值双显示;5、具有断电保护功能。在仪器使用完毕后关机或非正常断电情况下,仪器内部贮存的测量数据和设置的参数不会丢失;6、仪器带有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印测量结果或与计算机通讯。
上海利邦科教仪器设备有限公司 2021-08-23
低浓度氢气的检测技术
本成果在对气体传感器的结构、工艺、电极及气敏材料开展了深入研究的基础上,设计了一种半导体氢气传感器。这种传感器具有灵敏度高、结构简单、反应速度快等优点。为了扩大传感器的测量范围,提高低浓度下传感器的分辨率,开发了新型复合纳米气敏材料,经测试发现这种传感器可以明显提高测量极限,并扩大测量范围。本项目共申请发明专利2项,发表论文10篇。项目获得江苏省自然科学基金的支持。
扬州大学 2021-04-14
超微量离子浓度计
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责” 推出背景:               水环境主要包括河流、湖泊水库、海洋以及工业用水、排放水和生活饮用水等水体的环境。水体是人类赖以生存的主要资源之一,又是人类生态环境的重要组成部分;也是物质生物、地球化学循环的储库,对环境具有一定的敏感性。由于人类活动的影响,进入水体环境中的污染物质越来越多,这些污染给环境和人体健康造成了许多问题。对于水环境离子浓度的检测分析,将是尤为重要的研究方向。     "微环境"指的是细胞间质和其中的体液成分,它们参与构成细胞生存的微环境。微环境的稳定是保持细胞正常增殖、分化、代谢和功能活动的重要条件,微环境成分的异常变化可使细胞发生病变。对于微环境中的离子变化已经有很多的科研工作者开展了相应的工作。超微量离子浓度计将会为微环境检测提供重要的数据支撑。 应对挑战:       微环境或者微量溶液环境的检测挑战       检测指标的单一性       无法去外部环境进行采样测量 解决方法:       超微量离子浓度计可以检测100uL溶液的离子浓度,检测精度10-6M       检测指标包含Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+、Pb2+、Cu2+,具有丰富的检测指标数量       可以携带至野外环境进行样品的采集与检测,设备配备触摸屏,操作更加便捷 名称:超微量离子浓度计 型号:MIC-100 品牌:旭月 产地:中国 功能特点 1.基本功能:     检测微量溶液中的离子浓度     检测指标:Ca2+、H+、K+、Na+、Cd2+、Cl-、NH4+、NO3-、Mg2+、Pb2+、Cu2+     配置触摸显示屏,操作更便捷     使用精密手动三维位移平台,可以更精密的控制传感器运动到微量溶液中进行浓度检测 2.性能参数:     工作电压:220V     浓度检测范围:1μM-10mM     浓度检测精度:10-6M     最短检测周期:0.1s 3.软件参数:     对被测离子指标进行浓度检测校准     实时显示、记录微量溶液中离子浓度信息     显示当前时间、用户信息
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
在线污泥浓度测量仪
产品详细介绍产品简介:在线污泥浓度测量仪 污泥浓度分析仪 在线污泥浓度监测仪 在线污泥浓度检测仪●  全部采用进口芯片及元器件及全新的表贴生产工艺,确保仪器工作稳定可靠;●  采用防水防气全密封型外壳,更能在非常恶劣的环境状况中使用,防护等级达IP65;●  大屏幕背光液晶显示,PH值、温度、时间及继电器状态各项参数一目了然;●  独特的2路4~20 mA电流输出, RS485 MODBUS RTU协议,方便电脑远端进行监测与通讯;●   一路多功能继电器,具有清洗,周期报警,错误报警等功能;●  独特的历史曲线功能,能记录60万数据并有查询功能。●  独特的中英文操作菜单,为使用者带来了及大的方便,用户不看说明书也可使用自如。●  无按键操作三分钟背光自动关闭既节电又能延长使用寿命;屏幕对比度等级可调。应用:在线污泥浓度测量仪 污泥浓度分析仪 在线污泥浓度监测仪 在线污泥浓度检测仪污水处理、自来水厂、造纸厂、洗煤厂、电力等技术参数:在线污泥浓度测量仪 污泥浓度分析仪 在线污泥浓度监测仪 在线污泥浓度检测仪型号PM8200M功能污泥浓度MLSS污泥界面SB测量范围0.00~50.00g/L0.0~100%分辨率0.01g/L0.1精度±2%F.S.±2%F.S.工作温度0~70.0℃储存温度-20~70.0℃显示带背光超大点阵LCD语言中英文菜单可选存储60万条数据电源90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选防护等级IP65通讯功能RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议变送输出2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Ω,0.1%F.S多功能继电器清洗/周期报警/错误报警安装方式壁挂式、杆式、面板式安装尺寸144 x 144 x 106mm安装开孔尺寸138 x 138 mm重量0.86kg 电极参数:在线污泥浓度测量仪 污泥浓度分析仪 在线污泥浓度监测仪 在线污泥浓度检测仪型号Bsens550测量范围0.0~50.00 g/L分辨率0.01g/L精度±2%F.S.电极材质DELRIN工作温度0~70.0℃最大耐压5bar外形尺寸Ф65×210mm电缆长度7m反应时间<30S应用污泥浓度测量
上海凌初环保仪器有限公司 2021-08-23
1 2 3 4 5 6
  • ...
  • 11 12 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    63届高博会于5月23日在长春举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1