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食品中多种农药残留生物识别及快速检测关键技术与应用
创新性地开发出了能同时识别有机磷、氨基甲酸酯及拟除虫菊酯类农药残留的生物酶,并筛选了相应的检测体系,从而解决了目前使用的农药残留速测方法只能检测有机磷和氨基甲酸酯类农药的问题;在此基础上,利用固定化生物敏感元件分别与不同的检测换能器紧密配合构建了系列生物传感器型农药残留速测仪,实现了农药残留检测的自动化和通用化。 
上海理工大学 2021-01-12
机械结构和零件的抗疲劳设计和抗疲劳制造技术
通过结构的局部强度和强度场把结构抗疲劳设计和抗疲劳制造技术有机的耦合起来,为结构的材料、毛坯、热处理、强化工艺等的要求设计提供了理论依据。基于结构和零件的局部强度和强度场提出了材料要求设计、毛坯要求设计、热处理强化要求、工艺强化要求的设计理论和方法。提出了基于毛坯-制造-产品的热处理硬度场的设计要求,包括热处理表面硬度、硬化层深度、芯部硬度以及硬度度等。提出了基于制造工艺-热处理-产品的毛坯结构尺寸和力学特性要求设计,通过控制毛坯的力学特性进行工艺设计,提高产品的
上海理工大学 2021-01-12
新能源与低品位余热联合利用的多能互补系统集成技术
新能源与低品位余热联合利用的多能互补系统集成技术:建立多种新能源热利用形式(太阳能制热、风力制热等)、以及低品位余热联合利用系统,以 模型预测控制和运行优化技术为工具,建立了系统最优的运行策略,实现系统的 最优运行和控制。
上海理工大学 2021-01-12
地铁施工及运营对相邻文物的影响评估、监测及加固成套技术
成果简介: 本成果源于为江苏省科技厅资助的产学研重点项目,主要的成果内容:(1)地铁区间隧道及车站基坑开挖对文物等重要构筑物的影响预测评估技术;(2)地铁施工爆破对构筑物振动影响评估预测技术;(3)文物检测的新技术研究;(4)文物加固消险新技术。(5)地铁施工时文物监测新技术及远程监控系统开发。(6)地铁运营期间轨道振动对文物鼓楼影响的研究。目前针对地铁
南京工业大学 2021-01-12
不同形状超细、高纯氢氧化镁制备技术
氢氧化镁的粒度、纯度和表面特性直接关系到高聚物材料的力学性能、阻燃性能以及环保领域中对废水、重金属的处理,所以经济、实用、新型的氢氧化镁的制备方法、氢氧化镁的超细化和氢氧化镁的表面改性对氢氧化镁的应用至关重要,对于高聚物材料阻燃问题的解决和环境保护均具有重要意义。本技术是以廉价、普适性富镁质天然矿物为原料,经冷加工、热处理、化学反应等过程,制得六方片状和纤维状超细、高纯氢氧化镁粉体,为新型阻燃填充材料和工业废水处理剂的生产提供保证。
南京工业大学 2021-01-12
吸附分离高纯度C6-C8正构烷烃产品技术
高纯度正己烷、正庚烷和正辛烷(≥99%)黏度低,芳烃含量及硫、氮含量低,附加值高,在化工、医药、电子等相关行业需求量较大。我国主要采用精馏法从90#和120#溶剂油中提取工业级正构C6-C8烷烃和少量试剂级正构烷烃,能耗高;国内企业在高纯度正构烷烃生产方面缺乏相关技术,生产成本较高。本项目开发了一系列新型吸附剂和吸附分离工艺技术,该技术填补了国内吸附法生产高纯度正构烷烃产品的技术空白,打破高纯度正构烷烃产品一直依赖进口的被动局面,有效提高国内石油资源的利用率,为石化企业创造可观的经济效益;经过试验研
南京工业大学 2021-01-12
反择形吸附提纯C5-C8正/异构烷烃产品技术
轻石脑油、芳烃抽余油经预分馏得到C6~C8正异构烷烃,因正/异构烷烃沸点接近,采用精馏分离工艺进一步得到含量>99.5%以上的高纯度C6~C8溶剂油产品,分离难度大、能耗高。本研究室自主研制和开发反择形吸附剂及吸附分离技术,进一步脱除预分馏产物中微量的异构烷烃,得到99.5%以上的高纯度正构烷烃产品,副产异构烷烃产品可做调和油和溶剂油,增加了原料油综合利用率,提高溶剂油产品的附加值。经过试验研究和可行性分析,解决了吸附剂制备和再生等关键技术难题,已完成小试。
南京工业大学 2021-01-12
全截面非接触燃煤电站一次风粉静电检测技术
燃煤电站锅炉一次风粉传感器为全截面环状非接触式结构,其基本原理是利用燃煤电站制粉系统中煤粉颗粒物的摩擦起电原理,结合先进的测量模型实现煤粉流速、浓度及流量进行在线实时测量,误差优于5[%]。主要技术特点:全截面结构,不存在盲区,保证了测量的准确性和可靠性;非接触式,无磨损,使用寿命长;采用被动式静电检测原理,传感器只对移动煤粉敏感,测量系统免维护;传感器安装在近燃烧器端,真实反映了入炉的各一次风管内煤粉浓度和流速分配状态;结合风粉调节手段,可优化燃烧,减低污染物排放,对锅炉安全经济环保运行具有重要意义。
东南大学 2021-04-13
脱硫废水零排放与烟气脱重金属协同耦合技术
脱硫废水零排放和烟气脱重金属是燃烧烟气治理的两个新的热点方向。本技术将脱硫废水零排放与烟气脱重金属两个工艺过程相结合,通过协同作用,实现两者的有机耦合。 本技术在将脱硫废水经过浓缩处理,喷洒到煤场或除尘器前的烟道中,通过高温蒸发实现脱硫废水零排放。同时利用废水干燥后的卤化物,促进烟气中汞、砷等重金属的价态转化,从而更容易实现在后续烟气净化设施中的同步脱除。
东南大学 2021-04-13
高铝粉煤灰全部高附加值资源化实用技术
1 成果简介我国内蒙古中西部和山西北部等地区的煤炭资源赋存丰富的含铝矿物(主要是伯姆石),用于燃烧发电后产生的粉煤灰中氧化铝含量高达 40-50%,是一种十分宝贵的具有较高经济开发价值的潜在含铝资源,尤其在我国现今面临日益匮乏的铝土矿资源情势下, 甚至具有作为铝土矿替代资源生产氧化铝以保障铝产业安全的重要意义。然而, 现今对内蒙古和山西两地的高铝粉煤灰的铝资源开发利用十分有限, 截至目前, 历史堆存量已经超过两亿吨,成为当地排放量最大的工业废渣。其中极少部分通过建设粉煤灰贮存库进行较规范的贮存, 如山西朔州建成贮存能力 1 亿吨高铝粉煤灰贮存库,绝大部分高铝粉煤灰露天堆积于旷野、平地,不仅占用宝贵的土地资源, 而且给周边生态和居民健康带来较大的环境安全隐患,如大气粉尘污染、水体污染、土壤盐碱化等。因而高铝粉煤灰的消纳和处理,尤其是高铝粉煤灰的高附加值资源化利用, 已经成为山西、内蒙古两地亟待解决的社会和环境问题。 针对上述高铝粉煤灰资源化潜力和现状,国家发展改革委组织有关方面于 2011 年编制并印发了《 关于加强高铝粉煤灰资源开发利用的指导意见》,提出积极开拓高铝粉煤灰生产氧化铝这一新领域,促使资源最大化,对于增加国内铝资源供给、保障铝产业安全,发展循环经济、保护生态环境、节约宝贵的土地资源,促进区域经济发展具有重要意义,同时也对减少或者消除因粉煤灰而产生的中国东部地区严重的雾霾等环境问题具有积极的意义。 在上述背景下, 我们研发并提出了该技术,旨在以低于传统铝土矿生产氧化铝的平均行业成本, 高效回收高铝粉煤灰中的铝资源,以生产市场需求量很大的冶金级氧化铝(仅国内每年的市场容量就超过 1200 亿人民币)及高经济附加值的特种氧化铝,同时不造成资源的二次大量消耗,不带来环境的二次污染, 提取氧化铝以后产生的尾渣为纯度高于 99% 的二氧化硅,为市场价格很高的白炭黑,最终实现高铝粉煤灰的全部高附加值利用。 该技术的特点如下:流程简单,不需要添加石灰石等,避免了相关开采带来的生态和环境破坏;成本低,氧化铝单位生产成本不超过 1000 元/吨,是目前铝土矿生产氧化铝成本的1/3 到 1/2;尾渣量少,且中氧化硅含量超过 99%, 经过筛分,就可以得到价格为高于 3000 元/吨的白炭黑。2 应用说明该技术主要适用于高铝粉煤灰高附加值资源化,但原料可以扩展至低品位铝土矿、霞石矿等。采用低能耗、低成本的方式,回收其中蕴含的资源。3 效益分析目前我国高铝粉煤灰的堆存量超过 3 亿吨,仅内蒙古托克托电厂每年新产生的高铝粉煤灰就达到 500 万吨。假设高铝粉煤灰中氧化铝平均含量 40%,总体回收率 90%,氧化铝市场价格 2600 元/吨,若建成处理能力为 150 万吨/年的高铝粉煤灰回收氧化铝生产冶金级氧化铝生产线,年产量为 51 万吨,仅冶金级氧化铝产品产值即可达到 14 亿元,而副产品白炭黑的产值亦可达到约 15 亿元。经过前期设备考察,总投资预计不超过 10 亿元,投资额度仅为以铝土矿为原料的产能相同的生产氧化铝工艺的投资额的 1/3。该技术的开发和推广,可以大大加速我国高铝粉煤灰高附加值资源化利用的进程,显著降低高铝粉煤灰带来的大气和地下水污染。此外,由该新技术推广而衍生的试剂回收成套设备生产也将带来可观的经济和社会效益。 综上所述, 该技术的全面推广,将有助于整体提升我国高铝粉煤灰资源化利用水平,一定程度上摆脱我国对国外进口铝土矿的依赖,保障铝产业安全,发展循环经济,促进区域经济与环境的可持续协调发展。
清华大学 2021-04-13
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