成果、专家、团队、院校、需求、企业在线对接

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12286项成果

2021年01月07日

新型高强铝合金系列焊丝生产成套技术

成果编号:26731
新材料
随着铝合金结构和机器人自动化焊接的广发应用,研发出适应机器人焊接的新型高强铝合金系列焊 丝,可满足机器人长时间焊接作业,送丝流程。通过熔池小冶金,可进一步提高焊缝强度。该技术包括 成熟的配方、生产工艺及生产线二条。

2021年01月07日

高盐废水生物处理技术与强化方法

成果编号:26733
能源环保
含盐 / 高盐废水广泛地产生于化工、制药、制革、采油、食品、渔业、海产品加工、海运以及海水代用等众多的工业实践过程中。在世界范围内,高盐废水总量占全球废水总量的 5%。而且随着高盐废水产生途径和产量日益增多,高盐废水水量仍以 2% 的年增长速率增长。在进行含盐或者高盐废水处理时普遍采用先脱盐后处理的工艺,由于脱盐工艺从设备投资到运行成本都较高,导致处理成本非 常高。如果在不脱盐的情况下,通过生物处理实现对废水中污染物的降解将极大地降低处理成本。本 项目通过近十年的研究, 建立完成了完整的生物处理高盐废水启动方法、处理工艺和工程设计参数。 项目的主要特色体现在建立嗜盐微生物处理系统,通过常规废水工艺完成高盐难降解废水的处理。

2021年01月07日

无机氧化物或金属纳米粒子的制备技术

成果编号:26739
能源环保
开发了一种新颖的无机氧化物或金属纳米粒子的制备技术,利用该技术可以规模制备无机氧化物和纳米金属粒子,该方法已申请了中国专利和美国专利。利用该技术制备了 CeZrO2 纳米储氧材料,其粒度为 4—6nm, 其储放氧性能比常规的储氧材料提高 25%以上,利用该材料制备的三效催化剂具有起燃温度低、工作窗口宽等特点。该专利技术可以制备 Ag、Au、Pt、Pd 和 Rh 等纳米金属粒子, 其粒子的粒径在 2—10nm, 具有很好的单分散性质。该技术的创新点是:(1)将化学法合成纳米材料体系改成流动体系,可以精确地控制反应条件,从而控制纳米粒子粒径;(2)利用管式反应器提高了纳米粒子制备产量,可以 规模制备纳米粒子,尤其是可以制备高分散的贵金属纳米粒子。

2021年01月07日

低温SCR 脱硝催化剂及工程技术

成果编号:26740
能源环保
NOx 选择性催化还原(SCR)技术在电力和玻璃等行业得到了大规模的推广应用,但是,传统的SCR 催化剂需要在 300℃ 运行,难以应用于焦化、冶金化工、酸洗和中小工业锅炉等行业烟气脱硝工程。北京工业大学对低温 SCR 催化剂和低温 SCR 脱硝工艺进行了长达 10 年的研究,成功地开发出反应温度为180—400℃的低温 SCR 催化剂,并将低温 SCR 催化剂应用于草酸、催化剂和金属板材酸洗等行业的脱硝工程,也在焦化和玻璃行业进行了烟气脱硝应用示范工程和工业侧线实验,从而形成了低温 SCR 催化脱硝技术,为我国解决雾霾污染提供了技术支持。该技术主要创新点是利用离子修饰和掺杂技术提 高了 SCR 催化剂的低温活性,拓展了 SCR 脱硝技术应用范围,使低温烟气(低于 300℃)催化脱硝成为可能,该项技术处于国内外领先地位。
能源环保
利用低温等离子体 - 催化协同技术降解空气中有机污染物的多相催化成为了一种较理想的环境治理新技术,该技术将低温等离子体技术和催化净化技术有机地结合起来,充分发挥二者之间的协同作 用,同时克服了两者各自的缺陷,因此具有良好的发展空间。项目主要创新点为采用催化技术与等离 子体技术协同去除废气开展研究工作,可在提高污染物去除率的前提下同时降低能耗,如在外加电压20kV,外加频率300Hz 的条件下,甲苯降解率可达到 85%;当在等离子体场中添加催化材料后,在同样条件下甲苯的降解率可达到 95% 以上;此外反应副产物臭氧、氮氧化物等浓度显著降低,为该项技术实现工业应用提供理论基础。已在北京小武基垃圾转运站进行了中试试验,结果表明,该技术可成 功用于恶臭气体的处理,对于H2S、NH3 和臭气浓度的去除效果可分别达到 75%、86% 和 93%,取得了良好的环境效益和社会效益。

2021年01月07日

燃煤烟气汞形态浓度取样装置(OHM)

成果编号:26744
能源环保
安大略法(OHM)是US-EPA推荐使用的燃煤烟气汞形态浓度取样测试分析的标准方法。适用于燃煤电厂、水泥窑炉、有色冶炼等行业固定源烟气汞排放浓度的现场取样。

2021年01月07日

烟气中氧化态汞检测转换装置 (Hg2+)

成果编号:26745
能源环保
目前汞在线分析仪的原理是基于元素汞的检测,即只能检测元素汞Hg0,氧化态汞Hg2 的检测需要使用Hg2+/Hg0转换装置。 东南大学开发的氧化汞/元素汞转换装置(Hg2+),采用化学湿法,可将烟气中氧化汞Hg2+实时转化成元素汞Hg0,经除酸性气体、除水装置后,通入汞在线分析仪即可检测烟气中元素汞( Hg0)、氧化态汞( Hg2+)和气态总汞浓度(HgT)。 本装置为便携式操作单元,使用方便,精度高。可应用于实验室、工业排气(不含尘)中汞形态浓度的实时检测。

2021年01月07日

适用于多种水质条件的超滤预处理技术

成果编号:26746
能源环保
承担了国家“十一五”重大水专项“引黄水库水超滤膜处理集成技术研究与示范” 课题,开展了超滤膜运行特性与膜污染控制技术研究,研究了混凝、吸附和预氧化等预处理对超滤膜的影响,形成了 适用于多种水质条件的超滤预处理技术。建立了具有适应能力强和除污染效能高等特点的超滤组合工艺, 解决了超滤难以截留溶解性有机物和膜污染的技术难题,实现了超滤工艺在大型城镇水厂的应用,基建 费用和运行成本均得到有效控制,超滤单元长期稳定运行,为我国大型水厂超滤技术的应用提供了技术 支撑和工程示范。 东营大规模超滤水厂工程示范研究与应用成果作为“十一五”水专项的标志性成果入选了《“十一五” 国家重大科技成就展成果汇编》。

2021年01月07日

生物质低温气化高温熔融制取可燃气技术

成果编号:26747
能源环保
目前国内外现有工业规模的生物质气化技术,普遍存在生物质气化效率低、燃气中焦油含量高等问题。燃气中焦油含既造成能源浪费,又易造成堵塞,加快设备损耗,气化岛整体使用寿命不长。己建成的工程利用率不高,大部分已停用,一定程度上影响了生物质气化集中供应,不利于进一步产业化。 为了解决目前存在的诸多问题,东南大学针对我国国情和农作物废弃物的特点,采用流化床低温气化+高温熔融气化制取焦油含量极低的中热值可燃气,目前已建成该工艺的日处理秸秆量7吨的成套示范工程,已稳定连续运行2000小时以上,获得了热值7MJ/Nm3的可燃气,可燃气中焦油含量小于1mg/Nm3,远小于人工煤气国家标准(GB/T 13612-2006)中焦油含量要求,生物质中碳元素转化率96.5[[[[[%]]]]],能量综合利用效率90.7%,单位MJ的可燃气成本低于天然气。

2021年01月20日

新型节能蒸汽热泵技术

成果编号:26748
装备制造 能源环保
本发明专利不仅打破了国外机械蒸气再压缩 MVR(mechanical vapor recompression)热泵的技术垄断,而且还打破现有机械压缩机绝热压缩不足 20%用于增压,80%用于增温(过热)的定律,同时也打破蒸汽喷射热泵同样的定律。不但能耗极低,增压比高,而且还便宜。目前对低压蒸气(低品位蒸气)或二次蒸气进行利用的主流技术,主要包括多效蒸发,MVR 等,其中 MVR 性能优于多效蒸发,是现在各行各业主要实施绿色低碳或转型发展和向往的方向;2019 年中国 MVR 系统行业市场规模就达到约 200 亿元,还有大量各行各业向往 MVR 的企业或单位,想节能减排,绿色低碳,可力不从心、都望而却步,正由于本发明的 TVHP 技术指标明显优于 MVR,且投资远低于 MVR,市场规模大得多,十分可观。还有蒸馏、精馏等市场待开发,特别 MVR 存在短板的市场占领,更是前景无限。

2021年02月24日

政策智能匹配服务平台

成果编号:26750
电子信息 装备制造 能源环保 现代农业
江苏鸿程大数据研究院研发成功一套智能化政策匹配与精准推荐服务平台,可为企业提供智能化惠企政策匹配与精准推荐服务,以及方便高效的“一站式”政策查询检索服务,同时为政府部门提供政策实施效果评估、企业关注热点政策分析等服务与反馈,以此满足企业与政府部门对高效精准化政策服务的迫切需求,以数字化手段构建政府与企业间政策服务双向信息互通的桥梁。该产品可广泛应用于政府园区和企业。

2021年03月16日

纳米纤维复合材料(CMF)

成果编号:26752
能源环保 新材料
纳米纤维复合材料(CMF 谐音梗 西木夫)简介 1 问题的提出 (1)塑料应用的环保问题 人类应用塑料已100年,塑料应用给人类带来极大便利,但也产生极大的环保问题。 废塑料无法处理,理论上塑料6个月内降解,但实际多填埋,长期无法降解,污染土壤,更遑论塑料袋的“白色污染”; 近日英国一项研究表明:“在女性胎盘中,发现塑料微粒,可能来自包装,涂料,化妆品” “这就像生了一个电子婴儿-不再是人类细胞组成,而是由生物和无机物组成”-可怕! (2)纸板应用的环保问题 现在大量硬纸板用于快递,纸板生产耗水量大,会产生废水排放,污染环境,还可能鼓励毁林,若受到食物或其它废物污染,很难回收利用,最后遇到的包装激增有效方法,只能是鼓励人们少消费,但这可能吗?与“内循环”背道而驰啊!阿里巴巴,天猫等电商会抗议啊! 所以,研究新型环保材料,勢在必行! 2 CMF研究现状 对植物纤维的研究及应用,已经很多年,但对于植物纤维的纳米化及纳米纤维的应用,”全球科技情报检索”,难以覓到踪迹。 国内已知中科大及北大有研究团队在研,且前者官媒在2020,12月有一个简短的报道,研究状况保密。 我课题组对植物纤维的研究始于2001年,纤维纳米化及CMF制备应用已有4年,取得初步成果。 3 CMF材料构成 由纳米化植物纤维(微片厚度一般在100nm以下,大部分10nm以下),分散剂,填料,颜料,助剂构成。 4 CMF材料制备 包括: (1)纳米化纤维制备技术(关键:高剪力,防团聚) (2)CMF材料制备技术(关键:配方,工艺,防团聚) (3)CMF涂层制备技术 这三项技术都是物理方法,简单,环保,对人体无害。 5 CMF材料性能 力性 与高密度聚乙烯(HDPE)相当 化学稳定性好,耐阳光老化性优于HDPE. 最主要的性能是:对人体无害,不污染环境。 6 CMF应用 民用 (1)包装材料 (2)管道,容器 (3)日用品 军用 隐身涂层 光学隐身:2004年已成功应用 雷达和热红外隐身涂层 ,已做原理分析 7 投资与回报 投资850-1200万(含技术转让费) 回报 以现在每年用纸箱40万吨计,由于CMF原料成本低,制备工艺简单,易于推广,估计2年左右可收回投资。 8 我们的希望 目前,课题主体研究已完成。需要寻找合作伙伴 北京工业大学“石墨烯课题组” 2021.1.19