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广东金宇环境科技股份有限公司
公司持有广东省生态环境厅核发的《危险废物经营许可证》,核准年处理危废规模20万吨,其中HW17表面处理废物4.5万吨、HW21含铬废物10万吨、HW22含铜废物4万吨,HW46含镍废物1.5万吨。 同时,公司20万吨/年的一般固废处理项目也已获得环评许可,目前项目正在建设中,计划于2021年上半年投产。项目建成后,公司将成为拥有年处理危固废40万吨能力的大型环保企业。 公司深耕危废行业21载,经过多年的潜心发展,公司业务网络已覆盖广东全省,特别是珠三角等危险废物产废核心区域,形成了集危险废物收集、储存、无害化处理及资源再生利用于一体的,具备生产、科研、销售能力的高新环保企业。 公司立足于环保,以危固废无害化与资源化为核心,拟在公司所在地黄田镇规划河源金宇循环经济产业园区,力争建设成为全国循环经济和绿色发展的标杆示范园区,并在河源市辖区范围内,以循环经济产业园区为载体,形成绿色经济产业链,实现产业结构升级,吸引一批以无废循环为核心的科技创新、战略新兴的企业,带动周边经济全面发展。 近年来,公司通过引入战略投资和创新技术获得快速发展。2018年营业收入3.4亿元,净利润7800万元,纳税3028万元;2019年营业收入3.57亿元,净利润5280万元,纳税4237万元。 广东金宇环境科技股份有限公司二十年来累计处置利用的重金属污泥达200多万吨,曾先后多次被河源市人民政府、东源县人民政府授予“纳税大户”、“先进民营企业”等荣誉称号,被广东省环境保护宣传教育中心授予“保护珠江特别贡献奖”、“生态文明宣传爱心奖”。 公司还是广东省环境保护产业协会副会长单位、广东省环境保护基金会副会长单位、广东省绿色供应链协会副会长单位、河源市环境保护产业协会副会长单位。 2017年公司荣获“高新技术企业”称号;2018年被广东省经济和信息化委遴选为年度“广东省高成长中小企业”。 公司一直致力于技术的不断升级,从2016年开始每年投资1000多万元用于科研与工艺创新,创建了省级工程研究中心1个,市级企业技术中心1个,拥有国家发明专利2个,实用新型专利30个,软件著作权2项。同时,公司还取得了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO45001职业健康安全管理等体系认证。 科技是第一生产力,公司还与高校及科研院所展开深度产业合作,分别与中科院能源研究所陈勇院士团队合作成立有机固废实验室,为今后公司增加有机类危险废物的无害化与资源化储备技术;与西安交通大学知名教授王树众团队合作设立纳米金属材料制备重点实验室、与广东科学院综合资源研究所、中国科学院新疆矿冶研究所合作共建稀贵金属提取制备重点实验室,以提高危废中重金属、稀贵金属的资源化利用程度,提升资源附加值。 2016年,公司为实现快速发展,首次引入外部资本,利用资本市场助力企业快速发展。2019年,河源市政府提出关于两三年内实现河源市上市公司“零”的突破的号召,金宇公司积极响应,将IPO上市确定为公司重要发展战略目标。 2020年3月,公司与中介机构安信证券股份有限公司、锦天城(广州)律师事务所、大信会计事务所签订了上市辅导协议;未来,公司计划于2020年10月完成股份制改造,于2021年3月向广东证监局申请辅导并于同年9月申请验收,争取2021年10月通过验收后递交首次公开上市发行股票并上市的申请。
广东金宇环境科技股份有限公司 2021-10-29
针对富营养化水体的微纳米气泡强化富氧和水生植物种植的高效耦合修复技术
我国湖泊水库近在近20年来富营养化发展速度相当快,藻类爆发日趋频繁,已经严重影响到了饮用水水质。上海地处平原,河道水流缓慢,近年来日益严重的“黑臭河道”现象也是典型的半封闭性水域的富营养化。曝气富氧和种植水生植物是修复富营养化水体的有效技术,但是常规大气泡富氧方式富氧效率低,容易造成底泥扰动反而加重水体污染;水生植物在冬季修复效率低下。前期研究结果发现微纳米气泡具有比表面积大、上浮速度慢的特点,可以改善下层水体的溶解氧浓度,恢复好养微生物和浮游动物的活力。本课题针对富营养化水体,采用微纳米气泡富氧技术与水生植物种植技术相结合的方式,根据不同的水质条件(水库、黑臭河道)调控相应的微纳米气泡的应用方式及条件,结合种植适宜的水生植物,促进植物根系发展提高冬季氮磷去除效率,从而实现水体的高效净化。通过对修复过程中的水质变化规律和微生物演替规律进行动态监测,观察不同微纳米气泡的实施条件对水生植物的生长和根际微生物变化的影响,探索微生物群落特征与水体修复效果的映射关系,用以指导该技术的推广和应用。 我国湖泊水库近在近20年来富营养化发展速度相当快,藻类爆发日趋频繁,已经严重影响到了饮用水水质。上海地处平原,河道水流缓慢,近年来“黑臭河道”现象日益严重,黑臭异味的根源是半封闭性水域的富营养化,外源污染物的过量输入超越了水体的环境容量。封闭性和半封闭性富营养化问题亟待解决,本项目拟开发的环保绿色高效的修复技术具有广阔的市场前景。
同济大学 2021-04-11
利用具有磁性功能的核壳结构纳米材料进行糖基化肽和磷酸化肽富集
该材料具有双功能基团,能同时富集糖肽和磷酸化肽,同时具有体积排阻的作用,该方法合成简便,重复性好,具有较好的富集效果。
上海理工大学 2021-01-12
一种用于Pb2+分离的磁纳米固相萃取剂的制备方法
一种用于Pb2+分离的磁纳米固相萃取剂的制备方法,以Fe3O4纳米颗粒为磁核,以去离子水和乙醇的混合液为溶剂,加入25%的浓氨水,占总体积分数的5%,混合均匀后于反应容器中恒温搅拌水浴加热30分钟后滴加A,反应1小时后加入B,升温至60℃回流1小时后,冷却,洗涤,干燥后加入乙醇溶剂或氯仿溶剂中,然后加入C,40℃恒温搅拌12-24小时;洗涤,低温干燥后即得用于Pb2+分离的磁纳米固相萃取剂.所述A修饰剂含有正硅酸酯类,B修饰剂含氯功能化的硅氧偶联剂,C修饰剂为双硫腙.本发明制备的磁纳米固相萃取剂,吸附量大,速率快,工艺简单,成本低,绿色环保,适合于大规模工业生产.
上海理工大学 2021-05-04
一种碳化硅/二氧化硅同轴纳米电缆的制备方法
本发明涉及一种同轴纳米电缆的制备方法领域,具体为碳化硅/二氧化硅(内芯/外 层)同轴纳米电缆的制备方法领域。本发明中碳化硅/二氧化硅(内芯/外层)同轴纳米 电缆的制备方法如下:将硅油、硅脂或硅氧烷置于刚玉坩埚或刚玉舟内,将刚玉坩埚或 刚玉舟放在耐高温板上面,然后把耐高温板推入高温炉,排出炉内氧气,并以 6-15sccm 的速率通入惰性气体保护,以 5-15℃/min 的速度将炉温升到 1000-1100℃,保温 1- 5 小时后自然降到室温。利用本发明所说的方法生成产物均为碳化硅/二氧化硅(内芯/ 外层)同轴纳米电缆,且长度比现有的方法制备的提高了 2 个量级,是迄今为止报道的 最长的纳米电缆,且制备方法简单,原料便宜易得,设备要求简化,成本低,产率高。
同济大学 2021-04-11
一种环糊精改性的纳米银水凝胶、其制备方法及应用
本发明公开了一种环糊精改性的纳米银水凝胶、其制备方法及 应用。所述纳米银水凝胶,含有质量百分比 0.1%至 0.4%环糊精原位 还原改性的纳米银颗粒,均匀分散,所述环糊精改性的水凝胶拉伸强 度在 3.5MPa 至 6MPa 之间,对测定分子面扫描拉曼信号相对标准偏差 在 10%以内。其制备方法,包括以下步骤:(1)将环糊精和银盐水溶液 均匀混合得到混合物,碱性条件下加热反应得到环糊精改性的纳米银 溶胶;(2)加入凝胶
华中科技大学 2021-01-12
一种具有纳米异质复合结构的紫外光探测器及其制备方法
本发明公开了一种基于 TiO2/ZnO 纳米异质复合结构的紫外光探 测器结构,其最底层为基底材料,其上为叉指电极,并覆盖一层 ZnO 薄膜,薄膜之上为 ZnO 纳米棒,纳米棒表面为 TiO2 纳米结构。本发 明还公开了所述紫外光探测器的制备方法:(1)在基底薄片上镀上金 属电极形成叉指电极;(2)镀上 ZnO 薄膜;(3)合成 ZnO 纳米棒阵 列;(5)在 ZnO 纳米棒表面形成 TiO2 纳米结构。本发明的紫外光探 测器在保持 ZnO 紫外探测器超高光电流增益的同时引入 TiO2 纳米结 构,形
华中科技大学 2021-01-12
一种锐钛矿二氧化钛纳米晶溶胶的制备方法
(专利号:ZL 201410057393.X) 简介:本发明公开了一种锐钛矿型二氧化钛纳米晶溶胶的制备方法,属于纳米材料制备技术领域。本发明制备过程包括酯化、前躯体的水解以及产物的洗涤,具体是:控制乙醇与乙酸酯化速度,以控制释放出水的量,从而控制前躯体水解的速度,在85-120℃酸性条件下,生成的二氧化钛纳米晶转化为锐钛矿晶型。本发明制备二氧化钛的方法简单、成本低廉,得到的二氧化钛纳米晶分散性良好,适合于制备太阳能电池的光阳极。
安徽工业大学 2021-01-12
一种具备交换耦合的双相复合硬磁铁氧体纳米粉体的制备方法
(专利号:ZL 201310415623.0) 简介:本发明公开了一种制备具有硬磁/软磁交换耦合的双相复合硬磁铁氧体纳米粉体的方法,属于磁性铁氧体制备技术领域。该方法将水热法制备、经过盐酸清洗的SrFe12O19铁氧体纳米粉末直接添加到水热法制备NixZn1-xFe2O4铁氧体纳米粉末的反应釜中,在低温下直接制备纳米复合铁氧体粉体,所制得的双相粉体无需高温烧结即呈现单相磁行为,即具有交换耦合作用。本发明制备方法简易,适用于制备存在硬磁/软
安徽工业大学 2021-01-12
一种磁纺制备石墨烯/聚合物有序微纳米复合纤维的方法
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种磁纺制备有序石墨烯/聚合物微纳米复合纤维的方法,该方法利用磁体旋转产生的交变磁场力作用,拉伸含石墨烯、聚合物混合液的磁流体射流进行纺丝,整个过程无需高压电作用,有效降低生产成本和安全隐患,且制得的纤维有序排列,所得有序石墨烯/聚合物微纳米复合纤维具有很好的应用前景。利用高分子聚合物如聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯、聚己内酯、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等制备而成的微纳米纤维具备高比表面积、高长径比以及多孔性等特点,与块体材料的光、热、力、电、磁等性质有明显的区别,因此在微纳光电子器件、过滤分离、生物传感以及组织工程等诸多领域有广泛的应用。
青岛大学 2021-04-13
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