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4864项成果

2023年12月04日

制液流电池流动传质优化关键技术

成果编号:40277
电子信息 装备制造 能源环保
本成果是一种计算数值模型,它基于多场耦合的有限元方法进行建立,并得到了实验结果验证,该模型能够模拟钢液流电池的充放电过程。
电子信息 装备制造 能源环保
YSZ基混成电位型NOx传感器具有良好的热稳定性和化学稳定性,非常适合在高温、高湿、多种气 体并存的汽车尾气的苛刻环境中对NOx浓度进行检测,应用于传统燃油汽车发动机的燃烧控制和尾气净化系统监控。
电子信息 装备制造 能源环保
该光伏发电系统利用球面光电探测器阵列探测空间中光强的分布,找到光强最强的方向,然后利用无线传输将光强最强的方向数据传输给连接有自动转向功能的太阳能电池板,调节太阳能电池板的角度使阳光直射其表面,保持接收最大光强的能量来提高发电效率。
能源环保 现代农业
采用牛蒡皮、根固体发酵灵芝、金针菇、平菇,优化了培养条件;采用牛蒡皮、根液体发酵培养灵芝,优化了培养参数;采用牛蒡皮、根固体、液体发酵药食真菌,确定了最佳工艺、响应面实验和饮料制备工艺;对牛蒡-灵芝多糖、牛蒡-平菇发酵型、牛蒡-灵芝发酵型饮料进行了检测,拥有3份活性成分、营养成分检测报告;开展了牛蒡-灵芝菌质多糖对小鼠慢性炎性痛影响,具备动物学实验支撑数据;取得的成果有:一种牛蒡皮固体发酵培养基及发酵金针菇的方法;一种去皮牛蒡液体发酵培养基及发酵茶新菇的方法,一种牛蒡-猴头菇发酵型饮料及其制备方法。

2023年12月04日

太阳能光电化学降解氨氮技术

成果编号:40248
能源环保 新材料
水体中的氨氮是一种难降解的污染物,尽管现有技术可以部分地解决氨氮的 污染问题,但是难以做到持续达标排放。本技术采用国家授权的一系列发明专利 (详见下文),利用对太阳光有响应的光电催化材料,以太阳能为动力,在太阳光 的照射下,将氨氮(NH3)直接氧化为氮气放出,从而实现彻底脱氮。

2023年12月04日

高性能质子交换膜燃料电池及其关键材料

成果编号:40245
能源环保 新材料
氢燃料电池是以氢气为燃料、固体导电膜为电解质的燃料电池,有时直接称为质子交换膜燃料电池。燃料电池是一个发电系统,由电堆和辅助系统组成,其中电堆由膜电极和双极板组成,膜电极由催化剂、质子交换膜、气体扩散层组成。 本项目不仅具有燃料电池系统集成技术,还具备包括催化剂、膜电极等的核心材料技术。产品可以应用于燃料电池汽车、固定式与便携式电源等。 燃料电池汽车因其具有零排放、效率高、燃料来源多元化、能源可再生等优势被认为是未来汽车工业可持续发展重要方向,是解决全球能源问题、环境污染问题、气候变化理想方案。 本项目符合国务院于2015年5月8日发布的《中国制造2025》中对燃料电池发展目标的要求;满足财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委于2016年12月29日联合发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中对燃料电池汽车所享受的国家补贴的要求。

2023年12月04日

天然高分子改性高效水处理剂

成果编号:40244
能源环保 新材料
水是人类生存最基本的需求。传统的污/废水处理剂,如:铝、铁盐等无机物及合成高分子材料,在使用过程中,不可避免地会在水体中残留,从而对人体健康及环境造成危害,因而研发高效环保的新型水处理剂有着重要的现实意义。近年来,兼具有环境友好、可再生、来源广泛,且完全脱离石油资源等重要特点的天然高分子材料备受关注,天然高分子材料被赞誉为“21世纪的绿色水处理剂材料”。本课题组10余年来,以多种天然高分子为原材,如:淀粉、纤维素、壳聚糖,以及秸秆等,研发了一系列可处理不同污染水体的高效水处理剂,包括:絮凝剂、污泥调理剂等。其中絮凝剂和污泥调理剂作为水厂水处理常规药剂,实际应用市场巨大。

2023年12月04日

新型高效净水材料——钛系混凝剂

成果编号:40231
能源环保
混凝是水处理中不可或缺的工艺单元,直接影响整个水处理工艺的效果。混凝剂质量是决定混凝性能的关键。传统的混凝剂主要有铝盐、铁盐及其聚合物。在使用过程中,这些混凝剂存在许多弊端,比如出水pH变化大、残留金属含量高、低温低浊水处理效果不佳及造成后续膜工艺中膜污染/中毒等。因此在传统混凝剂的基础上,开发新型混凝材料十分重要。 钛盐混凝剂具有水解速度快、混凝效果佳及污泥可回用等特性,被认为可以解决铁盐和铝盐应用过程中的部分难题,因而在净水领域得到广泛关注。但在钛盐材料合成方面,目前多采用加碱预聚合的方式,而由此得到的材料也存在一些弊端:形态多为强酸性的溶液、有效水解形态难以控制及混凝剂长期放置不稳定等。这些弊端均不利于钛盐混凝剂的实际应用。
能源环保
活性炭已被广泛用于有机污染物的吸附去除以及污水的深度处理,但是如何有效再生活性炭的吸附性能始终是一个难点。本人认为除了研究如何有效再生活性炭的吸附性能外,也可以开发高吸附性且易再生其吸附性能的新材料,并用于污水中难降解有机物的去除。如申请人所研究的碳掺杂氮化硼材料(BCN),与活性炭类似,都是在高温煅烧下制备,该材料的比表面积只有18.7 m2/g,对四环素的吸附量为76.74 mg/g,仅略低于商用活性炭对四环素的吸附量:98.83 mg/g (其BET表面积是607.719 m2/g)。当BCN材料的表面积增大65.248 m2/g,其对四环素的吸附量就达到了118.46 mg/g,超过了商用活性炭对四环素的吸附量。这表明BCN是很有实际应用潜力的吸附材料。但BCN也是通过煅烧或洗涤来再生其吸附性能,成本较高,且环境不友好。 通过对BCN改性,得到可以通过光照再生其吸附性能的BCN基材料,该材料对四环素的吸附量为73.8 mg/g,与BCN相近,但是可以在氙灯光照下再生其吸附四环素的性能。然后用BCN基材料吸附罗丹明B和亚甲基蓝,吸附饱和后通过氙灯光照也可以有效再生其吸附罗丹明B和亚甲基蓝的性能。综上所述:开发可与商用活性炭吸附性能相媲美、并通过光照就能有效再生其吸附性能的新材料在理论上和实践上都是可行的。
能源环保
疏淤底泥资源化是河流生态治理中的一个难点,大多数资源化方式是将疏淤底泥用于建筑材料,但这种方式产生的附加值较低,有待开发高附加值的底泥资源化方式,本人将底泥和氮化硼复合在一起制备出了可以漂浮在水面上的光催化材料,该材料可以利用光照降解水体中的染料,这种材料在轻质浮床、滤料等领域有一定的应用前景。
能源环保
我国是农业大国,每年有数以亿吨的秸秆废物产生,如果把这些秸秆转化成有用的高附加值产品一直是秸秆资源化的研究重点。本人以小麦秸秆为原料制备出BET比表面积为2263.10m2/g的生物炭材料,对亚甲基蓝、甲基橙的吸附量达到了1g/g,在秸秆资源化和污水处理方面有广泛的应用前景。

2023年12月04日

环保浮选剂

成果编号:40223
能源环保
浮选剂是选煤厂重要耗材,以一家中型煤业集团为例,每年消耗捕收剂可达1000多吨,目前市场上浮选剂产品层次不齐,环保型质优价廉浮选剂产品是选煤企业首选。中国矿业大学矿用化学品研究所致力于从药剂角度解决煤炭及矿物开采、加工过程中涉及的科学问题,并转化为生产力,服务于企业生产。在国家自然科学基金和江苏省自然科学基金等课题资助下,成功合成或制备了30多种浮选剂,部分产品具有很好的市场应用前景,产品用量减少、精煤产率高,已推广应用于多家选煤厂。