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作品簡介: 電化學(xué)分析中,鉍膜電極被用于代替汞膜電極開展對重金屬離子的測定。基于錫與鉍在元素周期表中處于對角線位置、具有相似的化學(xué)性質(zhì),且錫是更好的環(huán)境友好金屬。因此我們開展了運(yùn)用同位鍍膜法制備錫膜碳糊電極用于測定環(huán)境中痕量金屬鎘離子的研究。結(jié)果表明,錫膜碳糊電極不僅在隔離子的電化學(xué)溶出測定中展現(xiàn)出較高的靈敏度,而且具有良好的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性。研究成果為使錫膜電極成為電化學(xué)分析中新型傳感器初步打下基礎(chǔ) 。
作品簡介: 本項目通過對竹纖維素微粉及竹纖維的改性,獲得了氨酯化改性竹纖維素微粉(氨酯化BCMP)和馬來酸酐改性竹纖維(MAH-BF)。使用改性后的纖維與HDPE進(jìn)行復(fù)合,獲得了能滿足戶外應(yīng)用要求的高性能環(huán)保型竹塑復(fù)合材料。本項目產(chǎn)品的主要性能均要優(yōu)于目前市售的工業(yè)改良型的木/竹塑復(fù)合材料。
作品簡介: “幸福崗?fù)ぁ碧杺阒饕商柲馨濉δ苎b置、乘涼裝置、飲水裝置、照明裝置、儲物裝置、USB插槽便民充電裝置、傘架等組成。 本系統(tǒng)利用太陽能發(fā)電驅(qū)動乘涼裝置工作,不僅可以為炎炎烈日下崗?fù)すぷ魅藛T帶來習(xí)習(xí)涼風(fēng),而且可以為過往行人提供手機(jī)應(yīng)急充電、晚上提供照明服務(wù)。 “幸福崗?fù)ぁ碧杺阒皇潜姸辔覀冃腋jP(guān)愛產(chǎn)品中的一分子,但它的推廣應(yīng)用將為幸福廣東增添色彩。
作品簡介: 該新型結(jié)構(gòu)的油氣水分離器將臥式和立式分離器相結(jié)合,采用仰角設(shè)計,回避了立式容器內(nèi)油水界面覆蓋面積小和臥式容器油水界面與水出口距離短,造成二次夾帶,分離時間不充分等缺點。可大幅度降低污水中的原油含量,污水無需進(jìn)一步處理就可在某些高滲透油田直接回注,能高效的滿足國家油品品質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)和我國分離器的工作標(biāo)準(zhǔn),具有耗能低,效率高,處理量穩(wěn)定,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,便于實現(xiàn)排污,操作簡便等優(yōu)點。
作品簡介: 安徽宿州碭山地區(qū)是全國知名酥梨產(chǎn)區(qū),境內(nèi)有大量果汁生產(chǎn)廠家,每年產(chǎn)生大量生產(chǎn)廢棄物梨渣。本作品結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H提出一種以農(nóng)業(yè)廢棄物梨渣為原料制備陽離子吸附劑的固相制備技術(shù)。該技術(shù)以尿素為催化劑通過熱固相反應(yīng)將梨渣磷脂化,再將改性梨渣的磷酸羥基由氫型轉(zhuǎn)為鈉型,以增強(qiáng)其陽離子吸附能力。本作品以鋅離子和銅離子為模式吸附質(zhì)研究無機(jī)陽離子在改性梨渣上的吸附行為。
作品簡介: 本文采用電沉積的方法,使CdS和CdSe均勻地沉積在TiO2/FTO電極上。經(jīng)過分別對CdS量子點和CdSe量子點電沉積時間以及穩(wěn)定劑的優(yōu)化,得到最佳的CdS/CdSe量子點敏化TiO2電極。在標(biāo)準(zhǔn)模擬太陽光照下,該電極制作的量子點敏化太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)4.40%。將該電極應(yīng)用于光解水,其光轉(zhuǎn)化效率達(dá)到了8.17%。
作品簡介: 為了解決油水污染這一日益突出的問題,研究設(shè)計了靜態(tài)雙錐型液-液分離旋流器和集旋流分離、重力分離、粗?;蛛x于一體的油水分離裝置,主要應(yīng)用于高濃度含油廢水處理。將所研制的高效雙錐型液-液旋流器作為油水分離裝置的預(yù)分離元件,可以減小設(shè)備體積,提高分離性能,延長粗粒化濾芯的壽命和降低日常運(yùn)行維護(hù)成本。
作品簡介: 該作品針對性強(qiáng),采用了接觸燃燒式氣敏傳感器獲取模擬信號,對其進(jìn)行放大、去噪等處理輸出數(shù)字化信號,較好地解決了油氣濃度監(jiān)測的相關(guān)問題,適用于各類加油站、加氣站、油庫等場所,也可用于居家自測,具有很好的推廣應(yīng)用前景。
作品簡介: 選擇一系列有機(jī)多羧酸配體,包括2種脂肪族有機(jī)羧酸:乙二胺四乙酸二鈉(EDTA)和氮川三乙酸(NTA),以及2種芳香族有機(jī)羧酸配體:吡唑-3,5-二羧酸(3,5-PDA)和吡啶-2,3-二羧酸(2,3-PDA)。通過水熱反應(yīng),設(shè)計合成了13種結(jié)構(gòu)新穎的稀土-有機(jī)配位聚合物,對稀土熒光活性材料的光致發(fā)光性能研究表明有機(jī)多羧酸配體能夠有效敏化稀土離子發(fā)光。
作品簡介: 針對我國油田采出液含水量大、殘余油及懸浮物含量高,而常規(guī)水處理劑凈化效果不佳、絮體沉降速度慢的現(xiàn)狀,探索開發(fā)了一種高效除油去濁的新型油田污水凈化處理劑——功能化納米磁流體。利用磁性粒子的納米效應(yīng)輔助破乳除油;進(jìn)行表面功能化修飾,增強(qiáng)絮凝能力;利用其強(qiáng)磁性,借助磁分離器實現(xiàn)絮體快速分離。對磁流體進(jìn)行中試生產(chǎn),并應(yīng)用于勝利油田污水凈化過程中,相比常規(guī)水處理劑其加藥量更少,處理速度更快,水質(zhì)有大幅提升。
作品簡介: 該新型“鈀摻雜納米碳/二氧化硅/硅異質(zhì)結(jié)”光電材料的研發(fā)基于鈀摻雜納米碳/二氧化硅/硅異質(zhì)結(jié)優(yōu)異的光電特性,針對傳統(tǒng)的光電材料存在制備成本高、工藝復(fù)雜、存在環(huán)境污染等問題,研發(fā)出成本低廉、制備工藝簡單、環(huán)境友好的新型光電材料,為研發(fā)成本更低、精確度、靈敏度更高的、響應(yīng)時間更短的微型光電器件提供了新材料。 目前,該項目研發(fā)的新型光電材料已經(jīng)由合作廠家投入到新型照度計的研發(fā)中。
作品簡介: 為降低消化纖維涂料的VOC含量以達(dá)到環(huán)保要求,本作品以水性樹脂為基料,以水為分散介質(zhì)制作成的水性涂料基本不含有機(jī)揮發(fā)物,VOC含量很容易降到零。無毒環(huán)保且具有一定價格優(yōu)勢。
作品簡介: 著眼于納米石墨的親水改性,旨在組方一種含有納米石墨添加劑的水基切削液,以發(fā)揮納米石墨的超潤滑特性,彌補(bǔ)目前水基切削液冷卻效果好,但潤滑效果不佳的缺陷。試驗先對納米石墨進(jìn)行親水改性,然后將改性成功的納米石墨液作為切削液添加劑加入到市售切削液中,對改性效果及切削液潤滑性能進(jìn)行了系列表征,效果良好。
作品簡介: 該項目關(guān)鍵在于生物質(zhì)在缺氧條件下受熱后發(fā)生分解。通過生物質(zhì)熱解及其相關(guān)技術(shù) ,可生產(chǎn)油、焦炭 、合成氣和氫氣等多種燃料。滸苔含有較高的脂類、可溶性多糖和蛋白質(zhì)等易熱解化學(xué)組分 ,熱解條件容易滿足,用快熱解方法可制取生物油。 從原料成本、環(huán)境保護(hù)、制備難以等方面綜合考慮,該技術(shù)優(yōu)于傳統(tǒng)生物油制備方法。
作品簡介: 作品設(shè)計是以國家政策及社會需求為導(dǎo)向所設(shè)計的。為了更有效的提高日歷的使用率同時提高資源的利用率的現(xiàn)實要求,設(shè)計了該款新型日歷。
作品簡介: 隨著我國改革開放的深入,市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善,作為服裝面料二次加工產(chǎn)業(yè)的刺繡業(yè)也隨著面料業(yè)的發(fā)展而興旺發(fā)達(dá)起來,繡花面料產(chǎn)業(yè)面臨新的困難。國內(nèi)企業(yè)競爭激烈,繡花產(chǎn)品設(shè)計附加值低,繡花圖案設(shè)計相互抄襲嚴(yán)重因此,我們的課題就是建立在這種基礎(chǔ)下,以研究均勻隨機(jī)網(wǎng)繡花圖形的工藝制備為題,研制開發(fā)出新型的繡花圖形面料,希望以獨特的工藝制備方式,織造出間斷起伏、以點構(gòu)面的圖形,給人以耳目一新的清新感覺。
作品簡介: 以微米級碳纖維為電極材料,通過電化學(xué)刻蝕技術(shù)制備納米級碳纖維電極,同時制備微米級 Ag/AgCl 參比電極和鉑絲輔助電極,組裝在注射針頭內(nèi),構(gòu)建超微三電極系統(tǒng)。通過掃描電化學(xué)顯微鏡,電化學(xué)等技術(shù)表征納米級碳纖維電極,并優(yōu)化組合式超微三電極體系。最后通過化學(xué)修飾技術(shù)功能化納米級碳纖維電極,應(yīng)用于生物樣品的在體檢測研究。
作品簡介: 本作品主要展示并探究回收廢舊光伏電池一種有效的新途徑——以高溫焚燒以及化學(xué)浸泡的方法來回收廢舊光伏組件。
作品簡介: 如今,社會風(fēng)氣浮躁,大肆宣揚(yáng)奢華,不知節(jié)能減排,導(dǎo)致能源浪費,面臨這樣的危機(jī),我們是否理應(yīng)采取行動,大力提倡低碳生活?!暗吞忌睢?就是指生活作息時所耗用的能量要盡力減少,從而減低碳,特別是二氧化碳的排放量,從而減少對大氣的污染,減緩生態(tài)惡化,主要是從節(jié)電節(jié)氣和回收三個環(huán)節(jié)來改變生活細(xì)節(jié)。
作品簡介: 我們以雷公藤根為原料,建立分離雷公藤甲素、雷公藤乙素、雷公藤生物次堿的分離純化工藝。