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超疏水海绵开启海上溢油处理新时代
本公司研发出一种制备工艺简便的超疏水海绵,有望为频发的海洋溢油事故提供一个高效的解决方案。 一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 董郅豪 药学院药学专业 2019/2023 冯文正 药学院药学专业 2019/2023 黄驰 药学院药学专业 2019/2023 张意 法学院法学专业 2019/2024 谢瑾琛 管理学院财务管理专业 2019/2023 林鸿鹏 药学院药学专业 2020/2024 徐妍迪 新闻传播学院新闻专业 2020/2024 郑涵仪 新闻传播学院传播专业 2020/2024 钟子佳 生命科学学院生物技术专业 2020/2024 侯妤欣 药学院药学专业 2021/2025 林田 药学院药学专业 2021/2025 三、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 任长亮 药学院药学专业 教授 仿生人工离子通道 四、项目简介 石油是国家经济的命脉,是国家和社会运行的重要保障。大量的石油需求带来了频繁的石油运输,全球每年生产的石油大约2/3通过海上运输的方式运输,一旦发生石油溢油事故,除了直接的经济损失外,也会给环境带来灭顶之灾。目前海上溢油事件的处理方法大多存在耗时费力、效率低下、二次污染、价格高昂等问题,且多数方法无法对泄露石油进行回收。本公司研发出一种制备工艺简便的超疏水海绵,有望为频发的海洋溢油事故提供一个高效的解决方案。该方案成本低廉、可对溢油回收加以利用、并且不造成二次污染,保护环境的同时创造高额的经济价值。
厦门大学 2022-07-27
数字化处理彩色电视机
1994年,我校在国内率先提出采用数字处理技术,将现行彩色电视的隔行扫描方式转换为逐行扫描方式,从而减小画面闪烁,提高观赏交往果,并实现与计算机显示的兼容。该项目在实施过程中,解决了以下关键技术:1、用数字梳状滤波器,克服了模拟电视机中存在的亮色串扰,并展宽视频信号带宽至5MHz以上,提高了图像水平清晰度。2、实现了隔行―逐行扫描变换
西安交通大学 2021-01-12
面向大规模信息处理的 GPU 集群技术
成果简介:随着大数据分析、大规模视频监控、大规模支付系统等如火如荼地展开,提 高大规信息处理 能力已经成为业界的追逐的焦点。计算机集群技术成为重要手 段并突飞猛进,如我曙光系列、天河系 列、IBM 深蓝等超级计算机。这些高端 集群利用专用的计算节点、高速网路、特殊系统构成,具有成 本高、维护代价 高、运营成本贵等问题。利用普通的计算机、商业化的网络、通用的软件系统构 成的 普通计算机集群因其成本低、维护便宜,更适合广泛地构建大规模集群处 理和服务系统。 GOOGLE、Baidu、阿里、
上海理工大学 2021-01-12
一种光生物污水处理设备
对于难降解的有机高浓度废水,采用常规污水处理工艺难以达到排放标准,本发明,涉及光催化和生物处理协同作用,与其它处理设备或构筑物相比较,工艺流程短,处理效果明显提高30%~ 60%,运行费用降低21%~ 38%。对于一般性质的难以降解的污水,去除率可以达到90%以上;处理设备可与多种处理工艺的组合,运行方式灵活,节省工程的投资,减少占地面积。处理水量及对象:依据设备规模而定;难降解高浓度废水,如印染废水,化工废水出水水质:可以达到国家排放标准的一级标准或更高标准要求产生的污泥量:少
上海理工大学 2021-04-13
雨水收集、处理、利用系统关键技术及工程
项目简介 分析归纳了城市雨水利用的途径、原则,通过对示范工程现场的水资源情况、雨水 径流污染的状况和水质特性的分析,进行了水量平衡计算;研究了雨水收集利用系统的230 关键技术,确定了工艺路线,主要净化工艺采用初期雨水弃流、旋流分离器和生态浮床 组合技术;开发了相关装备,实施了雨水收集、处理、利用示范工程,并对示范工程进 行技术经济分析。可根据雨水利用工程实地情况,为城市单位、大型小区及度假村等提 供雨水利用依据、技术支持和工程指导,必要情况下可结合实
江苏大学 2021-04-14
高效节能污水处理用潜污泵
项目简介 本项目属于环保污水处理领域,潜污泵广泛应用于石化、矿山、冶金、电力、城市 农村排污等各种污水处理作业,随着国民经济的发展,市场对潜污泵的需求量日益增大。 该泵运行环境恶劣,各种不同工况操作人员水平差异很大,原有潜污泵故障频发,电机 腔泄漏、电机过载烧毁、机械密封寿命短、过流部件磨损、轴承失效、水力性能较低、 易堵塞。研发出高效、无过载、双流道、高可靠性的潜污泵是各种污水处理工况的迫切 需要,同时提高产品运行效率也是国家节能减排的重点方向。本项
江苏大学 2021-04-14
人才需求:造纸行业和水处理专业
我公司所属造纸行业,急需造纸行业和水处理专业各一名,要求为研究生以上学历,在特种纸和造纸污水处理领域的专业人才。
淄博永丰环保科技有限公司 2021-08-27
带钢连续热处理热过程模型与工艺优化
带钢连续热处理(包括立式炉、卧式炉)过程是冷轧和热轧带钢生产的重要工序,该过程是在带钢成分确定的情况下,依靠控制热量传递过程来控制带钢内部微观结构的演化,最终完成金相组织的转变,达到控制带钢力学、电磁等性能的目的。因此,温度控制是带钢热处理过程控制的核心,也是热处理质量的根本保证。为了解决带钢连续热处理炉优化控制的技术难题,并克服半理论或纯经验控制模型严重依赖于现场、难以移植和泛化能力有限的不足,本成果基于传热机理模型对带钢在连续热处理炉内的传热过程及其优化控制策略展开相关的理论分析和实验研究。 本成果瞄准带钢连续热处理热过程模型研究,基于传热学的基本原理,精确解析退火炉内辐射换热、对流换热(喷气快速冷却、喷气快速加热)、接触换热(炉辊与带钢之间)、喷雾冷却等传热过程,开发带钢在热处理过程中的温度分布预测软件,准确预测带钢温度分布(包括稳定工况和工艺过渡工况),带钢温度预测的典型精度在±2.5%以内(90%以上的命中率),为提高带钢连续热处理的产品质量奠定了基础。在带钢温度精准预测的基础上,基于可行工况集和最优化方法,建立了炉况参数优化策略,大大降低带钢连续热处理工艺切换的效率。
北京科技大学 2021-04-13
曝气生物滤池污水再生处理技术与设备
成果与项目的背景及主要用途:曝气生物滤池(biological aerated filter),简称 BAF,是近年来国际上兴起的污水处理新技术。目前在欧、美和日本等国家得到较多应用。BAF 具有去除有机物、脱氮、除去有害物质的作用,其最大特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体,并节省了后续二次沉淀池。该工艺占地面积小、基建投资少、能耗及运行成本均低于传统的生物处理工艺。曝气生物滤池在污水回用处理、小区生活污水、生活杂排水回用,中水工程以及微污染水处理和受污染的城市河道水质净化等方面具有很大的具有非常好的发展前景和具有巨大的应用市场。 技术原理与工艺流程简介:曝气生物滤池是一种高效低能耗生物反应器,滤天津大学科技成果选编池内装填高比表面积的的轻质颗粒填料,以提供微生物膜生长的载体。并根据污水流向不同分为下向流或上向流,污水由上向下或由下向上流过滤料层,在填料下部鼓风曝气,使空气与污水逆向或同向接触,污水中的有机物与填料表面生物膜通过生化反应得到稳定,填料同时起到物理过滤作用。 该项目开发的使用轻质颗粒填料的 BAF 工艺具有主要的优点: 1、重力流反冲洗无需反冲泵,节省动力,操作简单; 2、滤头布置在滤池顶部,不与预处理水接触,不易堵塞,便于更换; 3、硝化和反硝化可在同一池内完成。 技术水平及专利与获奖情况:该技术为国内先进,正在申请专利。 应用前景分析及效益预测: 1、该技术既可制造为一体化设备,应用于分散的、小型的中水处理;也可用于大中型污水处理厂。 2、产品设备系列:50m3 /d,100 m3 /d,200 m3 /d.年产 10 台 100m3 /d 的设备,创造产值 400 万元。 应用领域:城市污水处理、小区生活污水、生活杂排水回用处理,中水工程以及微污染水处理和受污染的城市河道水质净化。 合作方式及条件:技术转让,合作生产,联合承揽工程。
天津大学 2021-04-11
增强型数字音频处理器
产品详细介绍           全频带全双工自适应回声消除技术;           全频带动态自适应降噪技术,降噪电平最高达18dB;           智能混音和话筒优选技术;           MIC-INPUT网口麦克风输入接口,可接入1路无线麦克和2路有线麦克;           2路平衡式话筒输入,支持48V幻象供电,采用凤凰端子;           4路平衡式线路输入,采用凤凰端子;           6路平衡式线路输出,采用凤凰端子;           采样率48kHz,A/D和D/A、24-bit;           自适应算法,简单通过拨码开关选择不同功能;           每路输入、输出均可单独增益调节;           支持采用网线、无线传输音频信号;           支持无线麦、有线麦闪避功能,确保无线麦、有线麦均有声音输入时,突显无线麦声音。            MC220E是教育常态化录播和远程互动系统配套的远讲语音回声消除,内置高品质全频带自适应回声抵消、数字降噪、混响抑制等语音处理算法;支持采用网线、无线传输音频信号,使安装异常简便,只需通过简单连接即可使整个系统达到极好的远程互动音频效果,满足双师课堂、远程教育及网络会议的高音质音频需求,并提供优质的前端采集音频供录播系统使用。 参数 值 频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu):   麦克风通道 +0/-2dB 线路输入通道 +0/-0.5dB THD +N (1kHz @ +4dBu):   麦克风通道 < 0.009% 线路输入通道 < 0.007% 等效噪声 < -84dBu(20Hz~20kHz@22dB) 动态范围 > 105dB(20Hz~20kHz@0dB) 最大输入电平:   麦克风通道 -2dBu 线路输入通道 20dBu 最大输出电平(平衡) 20dBu 最大增益   麦克风通道 50dB 线路输入通道 0dB 输入阻抗   麦克风通道 2.2千欧姆 线路输入通道 20千欧姆 输出阻抗 400欧姆 采样率 48kHz A/D-D/A转换器 24比特 幻象电源 +48 VDC
深圳市技湛科技有限公司 2021-08-23
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