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废水中重金属与砷的同步去除技术与装置开发
目前重金属及含砷废水的处理是世界性难题,缺乏有效的处理技术,尽管生物法、电解法、混凝、吸附、反渗透技术等能达到一定的处理效果,但存在处理成本过高、能耗大 、操作困难、易产生二次污染的问题,难以被企业接受。本项目针对混合重金属废水处理成本高、出水难达标的难题,基于纳米铁(nZVI)的核壳结构理论,合成一种经济高效、协同去除废水中多种金属的高活性铁基材料,即结构态羟基活性亚铁(SRF),具有大于传统材料10000倍以上的比表面积和界面反应活性,它具有纳米铁的反应活性,但是克服了纳米铁昂贵的成本,对废水中的重金属离子具有高效网捕功能。但避免了表面钝化、团聚带来的nZVI活性降低、颗粒增大、反应效率低的问题。SRF是无毒、无害、无污染的绿色试剂,通过吸附、还原、共沉淀的方法去同步除水中的重金属离子和砷,而且适用pH范围广,产泥量少,成本低。能广泛适用于各类重金属工业废水处理(如冶金、电镀、化工、电路板、皮革等行业产生的重金属废水),并有利于实现金属资源化利用,具有较好的市场前景。 课题组相继承担国家级项目(863计划项目3项、国家自然科学基金2项、国家科技支撑计划2项)和省部级项目(上海市、教育部、江苏省)二十余项,并获得上海市技术发明一等奖一项,上海市技术发明二等奖一项,中国国际工业博览会创新奖一项。目前拥有难降解工业废水处理处理及相关领域发明专利十多项。课题组目前主要研究难降解工业废水深度处理相关课题,在金属废水处理方面,已承担自然科学基金项目“纳米铁壳层物种反应活性及原位矿物转化同步除砷机制”。 市场前景: 近年来我国经济快速发展,工业布局、产业结构没有明显改善,工业生产工艺、污染治理水平没有有效提高,全国涉重金属重点行业产能产量持续增加,重金属污染物排放量(铅除外)仍在增加,一些污染物排放量增幅还很大(汞增幅为26%)。我国重金属污染较为严重,主要体现在以下两个方面:一是重金属污染物产生和排放量大,根据第一次全国污染源普查结果,2007年全国废水中铅、汞、镉、铬、砷等五种重金属产生量为2.54万吨,排放量近900(897.3)吨。大气中上述五种重金属污染物排放量约9500吨。列入国家危险废物名录中含上述五种重金属的危险废物产生量为1690万吨。再一个是重金属污染的危害是影响较为突出,重金属土壤污染会导致农作物中重金属超标,从而影响人体健康;一些地方由于重金属的大气污染或水污染导致人体健康受到损害或威胁,对群众健康造成了严重威胁。据统计,在2011年1到8月,全国发生了11起重金属污染事件,对周边生态环境的影响范围之广、对民众生命健康的危害之大,引发了社会的高度关注。 环境污染事故的发生也多为工业污水事故,为了有效地改善水质,中国每年用于水资源保护项目的资金近千亿元。传统的水处理工艺很难满足水处理方面的要求,新兴的污水深度处理技术在价格与处理效率上存在一定的缺陷,开发成熟廉价的污水处理技术及其配套产业设备等具有广阔的商业市场。目前市场上存在多种应用于工业金属废水处理的技术手段,深度处理技术种类多,没有形成一种主导的技术手段,所以废水深度处理领域具有强大的竞争优势。而且,重金属废水处理系统工艺复杂,运营成本高,废水中重金属含量超标,不能达标排放,排到环境中污染土壤和水源,有价值的金属白白流失,难以回收,废水处理产生的重金属污泥成为危险废弃物,处置要求严格花费高。因此,开发技术成熟、成本低廉的金属废水处理技术具有广阔的应用市场,且市场需求大,进驻门槛低。本项目研发的多羟基亚铁材料技术,具有技术成熟,投资、运行成本低等优势,高效处理重金属以及含砷废水,广泛适用于各类重金属工业废水处理,回收重金属,实现循环经济与清洁生产,在重金属废水深度处理领域具有强大的竞争优势。
同济大学 2021-04-11
一种非接触式金属电迁移测量方法和装置
本发明公开了一种非接触式金属互连线电迁移测量方法,具体为:使用平行光照射标定用金属互联线,同时采用四探针检测标定用金属互联线的电阻;建立四探针检测到的标定用金属互联线的电阻与标定用金属互联线的表面反射光强的对应关系;使用平行光照射待测金属互联线;实时检测待测金属互联线表面反射光的强度;依据建立的电阻与反射光强的对应关系获取待测金属互联线在某反射光强下对应的电阻值。本发明还提供了测量装置,主要包括四探针、平行光光源、光学显微镜和计算机。本发明不接触试样的情况下对试样上的较大范围金属互连线电迁移同时进行实时检测,与普通的四探针检测方法相比,检测范围更大,时间更快、成本更低。
华中科技大学 2021-04-11
智能化打螺钉末端执行器装置
本发明公开了一种智能化打螺钉末端执行器装置,该装置包括机器人关节联接板、导轨滑块机构、光电感应器、伺服电机系统A、伺服电机系统B和螺钉储料仓,机器人关节联接板呈L型,包括尾端和首端,所述首端上水平设置有上下布置的两块丝杆安装板,其侧面安装有光电感应器;导轨滑块机构安装在首端上,并位于两块丝杆安装板之间,其上水平设置有伺服电机安装板;伺服电机系统A设置在首端上部;伺服电机系统B设置在伺服电机安装板上,其用于控制螺丝刀的旋转;螺钉储料仓安装在首端的下部,并设于伺服电机系统B的下方,其用于存储螺钉。本发明与机器人配合使用,具有装配效率高,成功率高,劳动强度低等优点。
华中科技大学 2021-04-14
42001金属矿物、金属及合金标本
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
可垂直起降固定翼植保机
一种可垂直起降固定翼植保机,包括安装有固定机翼的机身,所述机身上安装有可倾转的旋翼动力组件,所述旋翼动力组件设置有两组,包括位于固定机翼前侧的第一旋翼动力组件和位于固定机翼后侧第二旋翼动力组件,所述第一旋翼动力组件和第二旋翼动力组件的转轴相互平行。可垂直起降固定翼植保机设置有可倾转的旋翼,在旋翼的转轴竖直时,实现如旋翼无人机一样的垂直起降,在旋翼的转轴水平时,实现如固定翼无人机一样的平飞动作。通过
青岛农业大学 2021-01-12
ZL-TGX-1木质兔固定箱
简单介绍: 木质兔固定箱适用于4kg以下的兔子,用于生理药理做动物整体实验时限制兔子的活动,适合头部实验,灌胃,兔子大小可以上下前后调节。可冲洗,酒精**。 详情介绍: 产品名称:兔固定箱/兔固定器 型    号:ZL-TGX-1 材    质:木板 规    格:480*160*220mm 
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-030多功能兔固定架
简单介绍: 兔是生理、药理、毒理实验和教学中常用的动物之一,但要在清醒状态下把兔子固定成适合多种实验的方式却是一直成为实验人员烦心的问题,如灌胃、胫部取血、体温测量、尿液导出、皮肤实验等往往都是多人联手操作才能完成。如何把这些艰难的工作变的轻松,多功能兔固定架,成功地解决了清醒状态下的兔子固定问题,深受实验人员的喜爱,解决了兔子灌胃、采血、导尿、呼吸、眼睛和皮肤实验等问题,多功能兔固定架是非常理想的实验器材。 详情介绍: 主要技术性能指标 全架由不锈钢材料制成,可折迭、调整。 适用范围:2~3kg(兔子); 架*大升高:250mm(装兔平面); 架*低高度165mm(装兔平面); 仰角调整:0~30度 俯角调整:0~20度 兔头固定板调整范围0~70mm(6档) 架宽度:160mm 架组装折迭后*大高度:200mm 架组装折迭后*大长度:500mm 配有机玻璃开口器两个; 包装尺寸:400×160×100mm 总重量:3.5kg
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-028B小鼠固定器
简单介绍: 小鼠固定器桶采用模具注塑一体成型,可酒精擦拭**,比传统亚克力材质更为耐用,小鼠固定器可暴露尾部、左右侧部、腹部、鼻部,可方便小鼠尾静脉注射,腹部注射,鼻部给药等。安装动物方便快捷,只需拖拉动物尾部即可快速安装动物。动物头部固定采用漏斗式结构,符合动物头骨轮廓,漏斗中部开孔方便动物呼吸以及给药。小鼠固定器全透明可方便实验人员观察。 详情介绍: 二、技术指标1、小鼠适用范围:15~40g;2、鼠桶外型尺寸:93×44×44mm;3、鼠桶外径:36mm4、鼠桶内径:30mm5、鼠桶材质:PMP 6、暴露部位:尾部、左右侧部、腹部、鼻部
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
气提式内循环膜生物反应器处理污水的方法及其装置
本项目针对目前改进的一体式膜生物反应器方形箱体结构和方形隔板存在死角、水流阻力较大、氧利用率不高等问题,提出一种气提式内循环膜生物反应器处理污水的方法和相应的膜生物反应器装置,已申请发明专利,采用本方法可以在目前一体式膜生物反应器同等曝气量的条件下获得高的膜面流速、高的氧传质效率、有效的降低水处理能耗,减缓膜污染,延长膜清洗周期。本方法构造的膜生物反应器装置是根据气提式内循环反应器的圆柱形分别设计了柱状膜组件和横排膜组件,将膜组件直接置入气提式内循环反应器内桶即升流区,且将循环泵或自吸泵从膜生物反应器的低部加入内循环膜生物反应器的内桶,利用气提式内循环反应器的上升气流,且增加了上升水流,保证较好的水流流态有效地冲刷放入内桶的膜表面,一方面减轻膜污染,降低膜生物反应器的动力消耗,同时气提式内循环反应器的内捅对放入内捅的膜组件具有一定的保护作用,另一方面由于膜组件放入反应器内桶,可防止气泡在反应器内合并,避免形成大气泡,影响充氧效果,同时由于膜的过滤作用使内循环生物反应器存在的处理水中的生物絮体颗粒细小,用单纯沉淀法难于全部去除的问题得到解决。 应用范围:生化性较好的生活污水及工业废水的处理。 实施该项目的原材料国内大部分都可以解决,主要是膜组件、钢结构件及配件、测量仪器与仪表等。目前有配套设备加工协作单位,可以承担设备加工制作安装任务。部分测量仪表由国外相关专业公司提供。
北京科技大学 2021-04-11
石墨烯低压发热膜
东南大学 2021-04-11
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