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本发明属于粪便处理技术领域,尤其涉及一种粪便污水处理方法及系统。所述粪便污水处理方法包括:步骤a:对粪水进行杂质过滤处理,并对粪水进行搅拌,使得粪水中的固液均匀混合;步骤b:通过浓度测定探头测定粪水浓度,并根据粪水浓度测定结果调配药液;步骤c:对粪水和药液进行搅拌,使得粪水和药液充分反应;步骤d:通过动环压缩式分离对充分反应后的粪水进行固液分离,并分别排出固液分离后的污水和粪渣。本发明通过设计固液分离处理一体化设备,对粪便进行无害化、资源化的固液分离,处理效果好,固液分离后的粪渣可以作为有机肥原料,克服了传统方法浪费资源、造成二次污染的缺点,且自动化程度高、易于管理。
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本发明及海水淡化技术领域,尤其是涉及一种高效利用发动机余热的渗透汽化海水淡化系统;包括依次连接的海水泵送装置、第一海水预热装置、第二海水预热装置、海水加热装置及渗透汽化脱盐膜组装置和淡水收集装置。本发明提出的一种高效利用发动机余热的渗透汽化海水淡化系统,无论在发动机高功率工作还是低功率工作,均可利用发动机余热来实现海水淡化,且该系统与发动机连接还可提高发动机工作效率,从而该系统可应用于需要长期续航或长期在海水停留作业的船舶,该系统的海水淡化效率高、淡水品质好,节能环保,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种真空熔炼炉用打磨防爆吸尘器,包括打磨部分和防爆吸尘机体,防爆吸尘机体由不锈钢板分割成喷淋室、抽水室、过滤室、抽风室四个腔室,其中喷淋室与抽水室下部安装有过滤网,喷淋室与过滤室之间由带孔钢板分割,以便气流通过。本发明还公开了一种真空熔炼炉除尘方法。上述真空熔炼炉用打磨防爆吸尘器能根据粉尘粘附程度调节打磨速度,提高工作效率;并且粉尘能有效地被吸收,改善工作环境;通过水洗过滤,富集粉尘,避免粉尘爆炸,杜绝生产隐患。
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一种废弃电路板拆解方法。由以下步骤组成:在100~200℃下熔化低熔点合金;将废弃电路板焊接面朝下置于低熔点合金熔体面上,于不低于140℃的温度下,摆动废弃电路板使电路板上的钎料熔化;将熔焊后的电路板取出,击打、震动或采用150℃左右的热风吹扫,使钎料合金和电子元器件脱落,与电路板分离;回收低熔点合金以及锡、铅、银、铜,低熔点合金经重新调配返回使用。本发明的方法可防止有机物热解产生毒害物质和降低可重用高值元件的损坏程度,降低处理废弃电路板的二次污染和提高资源利用价值。
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本发明涉及润滑油领域,具体涉及一种无灰型高性能真空泵油。一种无灰型高性能真空油,包含以下质量百分计的组分:0.6~3%无灰抗磨剂、0.05~1%无灰金属减活剂、0.01~0.5%无灰抗泡剂、0.5~2%无灰抗氧剂,并用基础油补充至100%。本发明优选的各添加剂经优化组合,获得的无灰型高性能真空泵油具有优异的综合性能,极限真空度高,使用寿命长。通过优选抗氧剂、基础油以建立长寿命循环使用体系,大幅减少废油排放;通过优选抗泡剂、基础油、抗磨剂,达到保障泵体运转,降低泵体故障概率。
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本发明公开了一种废发光二极管中镓的浸出方法,所述方法如下:将废发光二极管经过管式炉热解,再通过研磨‑筛分、球磨‑筛分得到废发光二极管的镓富集体,使用草酸对镓富集体进行浸出,实现稀散金属镓从电子废弃物到浸出液的回收。本发明镓的回收方法有效回收了废发光二极管中的镓,并且在回收过程实现选择性浸出,既减少了二极管对环境的污染,又回收了稀散金属镓,节约了矿产资源,具有绿色、高效、成本低、操作简单等特点。
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本发明公开了一种Magnéli相亚氧化钛陶瓷及其制备方法和惰性电极,按照预定质量百分比计将Magnéli相亚氧化钛粉体与烧结助剂混匀形成混合物,然后进行加压烧结制得Magnéli相亚氧化钛陶瓷。本发明制备方法易于实现,能快速制备出高致密、高机械强度、高导电性及高电化学稳定性的Magnéli相亚氧化钛陶瓷,前效解决现有的Magnéli相亚氧化钛陶瓷致密度低、电导率低、机械强度差及设备复杂且成本高等问题,并且具有快速、高效、节能、环保和成本低廉等优点;采用Magnéli相亚氧化钛陶瓷制成的惰性电极可用于垃圾渗滤液处理或化学镀镍液中镍的回收及废液处理,有效提高废水处理效率。
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本发明公开了一种热镀锌渣类废弃物真空蒸发快速冷凝制备超细锌粉的方法,该方法处理原料主要针对于热镀锌工业过程中产生的含金属锌类固体废弃物,这类废料含锌品位通常比较高,该方法对这类废料进行真空蒸发快速冷凝处理直接制备超细锌粉,实现该该类固体废弃物的锌资源回收与深度利用;本发明方法能帮助热镀锌厂家有效的处理镀锌过程中不断产出的热镀锌渣,充分回收这部分二次锌资源,实现锌资源的综合回收与深度利用,该方法具有工艺简单可行、流程短、投资小、高效、无污染等特点,能为热镀锌生产厂家带来较好的经济效益,同时也具有较好的环境、社会综合效益。
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本发明提供一种高锡铜阳极泥的预处理方法,包括以下步骤:(1)将高锡铜阳极泥加入水中进行搅拌洗涤除去夹杂的铜电解液,分离得到洗涤液和洗涤后的高锡铜阳极泥;(2)将洗涤液返回铜电解系统,将洗涤后的高锡铜阳极泥碾磨成阳极泥粉;(3)将阳极泥粉进行酸性催化氧化浸出,分离得到浸出液和浸出渣;(4)将浸出液返回电解系统回收铜和镍;(5)将浸出渣作为回收金属锡的人造精矿。本发明能同时实现铜镍的高效浸出,和铜、镍与锡、锑等的高效分离。
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本发明公开了一种基于溶剂萃取的废镉镍电池再生原料的方法;该方法对工业用废旧镉镍电池拆解、漂洗、撕碎处理,使用硫酸溶液浸出;加入氧化剂,调节pH后加入第一萃取剂得到第一萃余液和第一有机相;将所述的有机相用稀硫酸洗涤,用草酸溶液反萃,得到草酸铁溶液,然后依次萃取镉、钴、镍;本发明基于硫酸酸浸体系,采用易于大规模、连续化生产的溶剂萃取技术,从废旧镉镍电池中提取镉、钴、镍等有价金属,制备直接用于生产镉镍电池原料的硝酸镉、硝酸钴、硝酸镍等产品,引入的钠元素能全部以副产品工业级硫酸钠形式回收;全工艺过程无新的废盐、废渣产生,实现了废旧镉镍电池中全部有价金属的高效分离提纯,实现了镉镍电池全生命周期再生循环。
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本发明涉及一种以铅锌矿冶炼废水为原料制备氯化亚铊的方法,该方法由以下步骤组成:(1)取铅锌矿冶炼废水按铅锌矿冶炼废渣︰铅锌矿冶炼废水=1︰500(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废渣,搅拌2h,再加入石灰调节pH值至8-9,沉淀,收集底泥;(2)取底泥,干燥,粉碎,得底泥粉,按底泥粉︰铅锌矿冶炼废水=1︰5(g/ml)的比例加入铅锌矿冶炼废水,搅拌1h,再加硫酸调节pH值为1,过滤,得到铊提取液;(3)按1:1体积比向铊提取液中加入含氯离子废水得混合液,然后补充氯化钠使所得混合液中氯离子浓度不低于0.5mol/L,沉淀,收集沉淀物;(4)将收集沉淀物烘干,即得TlCl(氯化亚铊)。本发明所述方法具有工艺简单、成本廉价和“以废治废”的优点。
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本发明公开了一种多孔金属多孔石英复合滤芯的制备方法,包括步骤S1:制作过滤精度为5~1000um的多孔金属过滤基材;步骤S2:通过离子镀的方式在多孔金属过滤基材的表面喷镀厚度为5?50um、过滤精度为0.1?100um的多孔石英材料,制成多孔金属多孔石英复合基材;步骤S3:将多孔石英复合基材卷绕形成内层为金属过滤基材、外层为多孔石英材料的管状;步骤S4:将金属骨架焊接并支撑固定在管状的多孔石英复合内。本发明制作滤芯的工艺简单、成本低,通过在多孔金属过滤基材上喷镀多孔石英材料,充分结合了多孔金属过滤基材的抗热稳定性能和多孔石英材料的抗氧化性能,制成的滤芯抗热震高,耐超高温,过滤精度高。本发明同时还提供一种多孔金属多孔石英复合滤芯。
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一种换能吸引式动力装置,该装置包含有两个换能罐1、2及一个液泵3,其中两个换能罐通过管道4、5、6相连接,液泵与两个换能罐通过进液管7a、出液管7b相连接,在两个换能罐的连接管道上各装有两只控制阀11、21;12、22;13、23;两换能罐罐体上还各装有一只排气阀14、24。两换能罐在工作时交替处于注有液体和空罐状态,并随着液泵3的做功而不间断在两种状态间进行液位能转换而产生高负压。该装置可通过气管8连接一物料输送、装卸或分离装置。本发明具有输送距离远,噪音及能耗低,无污染,适用范围广等特点。
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本发明涉及一种发光陶瓷复合材料的制备方法以及发光陶瓷复合材料。本发明的发光陶瓷复合材料的制备方法包括以下步骤:将包含荧光粉和用于封装荧光粉的封装材料以及任选的烧结助剂a的生坯浸润于烧结助剂b的前体溶液中,并将经过浸润的生坯煅烧以使烧结助剂b的前体转变为烧结助剂b的浸润‑煅烧步骤;将煅烧之后的生坯进行烧结,从而获得发光陶瓷复合材料的烧结步骤。本发明通过液相浸润法,改良了烧结助剂的添加方式,从而获得了相对密度较高且光学性能优异的发光陶瓷复合材料。
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本发明涉及材料化学技术领域,具体公开了一种Li‑Sn基合金固体电解质,其化学组成为Li10SnBi2Sex,其中x为10、11或12。还公开了Li‑Sn基合金固体电解质的制备方法,本发明的Li‑Sn基合金固体电解质能够替代现有的有机液态电解液和硫化物固态电解质。该固体电解质的制备工艺简单,合成温度低,具有较好的电化学稳定性,较宽的电化学窗口,可作为一种理想的高电导率固体电解质材料应用于全固态锂离子电池中。
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本发明提供一种具有荧光加密防伪特性的长余辉纳米粒子及其制备方法。该长余辉纳米粒子由两种纳米粒子构成:作为干扰信息的ZnAlxGeyO(2+3x+4y)/2纳米粒子和作为防伪信息的ZnAlx‑zCrzGeyO(2+3x+4y)/2纳米粒子,其中0<x≤2,0<y≤1,0<z≤0.3,z<x;ZnAlx‑zCrzGeyO(2+3x+4y)/2纳米粒子在紫外光激发下发射可见光,在紫外光停止激发下发射近红外光;ZnAlxGeyO(2+3x+4y)/2纳米粒子在紫外光激发下发射可见光,在紫外光停止激发下不发射光。本发明利用两种纳米粒子的不同光学特性,可将其制成荧光防伪油墨,实现荧光加密的数字防伪和二维码防伪的应用,加密和防伪过程易于操作,加密程度更高,加密稳定性高,防伪隐蔽性强,辨识度高。
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本发明提供了一种从磷化铟废料中综合回收铟和磷的方法,将磷化铟废料粉碎后置于真空管式炉中,真空加热,使磷化铟分解为铟和磷蒸气,通过采用程序降温,使磷蒸气转化为红磷。本发明的方法,使磷化铟中铟和磷均得到高效回收,提高了资源利用率,不产生有毒气体,无需处理废液废渣,安全环保。
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本发明涉及一种梯形阵列式压力传感器的制备方法,包括以下步骤:S1)利用金属材料制备梯形长条状的金属模板;S2)、利用电泳技术将导电增强材料均匀分布到金属模板上;S3)、在金属模板上均匀涂覆一层厚度为50‑500微米的PDMS薄膜层;S4)、脱模,将导电增强材料转移到具有梯形长条状阵列结构的PDMS薄膜层上;S5)、利用氧化铟锡(ITO)在PDMS薄膜层外包覆一层导电层,然后再包覆一层PET层,然后封装得到压力传感器。本发明制备工艺简单,成本低廉,适合工业化生产;通过电泳吸附,利用电流的均匀分布,提高导电材料分布的均匀性;Ag纳米线等导电增强材料附着在PDMS表面的微纳结构,一旦微纳结构发生变形,即可迅速产生响应,有利于提高器件的响应的灵敏度。
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本发明公开了一种透明陶瓷微流控芯片的制备方法,该方法首先利用建模软件设计得到带有微沟槽图案的基底模型,利用陶瓷光固化技术打印出陶瓷基底生坯,随后将基底生坯脱脂烧结并高温高压烧结实现透明化;透明陶瓷基底与PDMS片通过胶水中间层粘合成一个整体,在PDMS片上打孔接上导管,通入微流体即可投入使用。本发明制得的透明陶瓷微流控芯片可高度仿生骨环境,能够实现高通量药物筛选,本发明创新性地使用了羟基磷灰石作为微流控芯片的材料,羟基磷灰石良好的生物相容性有利于细胞在芯片表面黏附生长。通过热等静压等高温高压烧结方式实现材料的透明化,满足微流控芯片的光学特性需求。陶瓷表面覆上PDMS片,保证了细胞可以在芯片上长期培养。
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本发明公开了一种具有光量子还原生态磁场辐射共振波频的纳米新材料的组件制作配方按组份比例组成,所述纳米新材料配方包括:导电纳米碳、纳米石墨烯、钕硼磁、负离子粉、氧化锗、氧化钛、锂酸铌、耐高温导电树脂、工业乙醇、活化剂。本发明光量子能量波还原生态磁场辐射共振波频的纳米新材料通过绝缘载体涂层印刷高温烘烤烧结,柔性或刚性载体表面形成一层面状导电薄膜通过电能转换高频共振波,调整生物的离子平衡、电位异常恢复正常平衡态、参与物质代谢和能量转换半导体效应。
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本发明公开了一种掺杂硅酸二钙纳米粉的生物陶瓷材料的制备方法,该工艺将硫代二丙酸二月桂酸酯、四硼酸钠、甲基三乙酰氧基硅烷等进行加压反应,添加润滑剂和消泡剂制作材料的有机组份,然后利用球磨工艺将氢氧化铝陶瓷粉、黏土、炭黑、聚乙烯蜡、锂辉石等原材料混合物进行研磨、干燥、活化、过筛分选,制备陶瓷母料,进一步将上述有机组份和陶瓷母料进行逐级递进烧结,最后利用双螺杆挤出技术进行造粒、真空脱水、塑型、高压蒸汽灭菌等步骤制备得到掺杂硅酸二钙纳米粉的生物陶瓷材料。制备而成的掺杂硅酸二钙纳米粉的生物陶瓷材料,其安全无毒、强度高抗压,可进行生物降解,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种用于食材去农残的处理装置,所述装置包括水触媒发生装置、清洗水槽、超声波换能器和水泵。所述水触媒发生装置包括多个基片,多个所述基片等距的排列在一起;所述奇数列的基片为阳极,偶数列的基片为阴极;或者奇数列的基片为阴极,偶数列的基片为阳极。本发明水触媒发生装置以钛合金为基片,在阳极上镀上贵金属铂金,阴极上涂覆复合涂料层,优化涂料层的组分配方以及成型工艺,同时对镀铂前的阳极基片进行前处理,使得镀上的铂层不易剥离脱落。本发明设计的电极的结构,有效调控催化剂的表面形貌、分散性,使催化剂暴露更多的活性位,保障催化剂具有良好的导电性和析出羟基自由基。
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本发明属于微组装技术领域,提供了一种植球方法和装置,该植球方法包括在植球设备中依次放置待植球体、植球预制板、焊片和植球;对腔室进行抽真空,并且充保护气体,以清除腔室中杂质气体;在植球设备中对待植球体、植球预制板、焊片和植球进行加热处理,使得焊片处于液化状态;保持焊片处于液化状态达到预设时间;在植球设备中对待植球体、植球预制板、焊片和植球进行冷却处理。这样经过抽真空和充氮气可以减少腔室内的氧气,从而减少了在加热过程中,金属镀层表面被氧化的程度,从而减少了空洞,进而增加植球与焊片之间和焊片与金属镀层之间的接触面上的金属间化合物的占比,从而增加了焊片和金属镀层连接的牢固性。
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本发明公开了稀土共掺氧化钇透明陶瓷,透明陶瓷材料的组成为以Y2O3为基体材料,Cr3+离子和稀土离子为掺杂材料,其中,Cr3+离子掺杂浓度为0.1at.%,稀土离子掺杂浓度为0~0.5at.%。其制备方法包括以下步骤:1)采用Y2O3、Cr2O3和掺杂稀土氧化物的纳米粉为原料粉体,原料粉体预处理后,混合,以La2O3和ZrO2为复合烧结助剂,以无水乙醇为介质,加入球磨介质进行高能球磨得到混料;2)将混料经旋转蒸发真空干燥后进行研磨并过筛得到混合粉体;3)将混合粉体干压成型,冷等静压后放入真空炉内进行高温烧结;4)退火处理,经双面抛光,得到稀土共掺氧化钇透明陶瓷。本发明研究了掺杂离子间能量传递机理,探索其作为太阳光泵浦激光介质的可行性。
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本发明涉及磁性传感器领域的一种不锈钢磁性传感器的制造工艺,该不锈钢磁性传感器包括不锈钢外壳、绝缘保护壳和电控装置,制造工艺包括以下步骤:步骤S100:设计不锈钢外壳和绝缘保护壳的外形,并限定不锈钢外壳和绝缘保护壳的尺寸;步骤S200:根据步骤S100中的不锈钢磁性传感器中的不锈钢外壳和绝缘保护壳的外形尺寸进行设计并制造模具,以及准备制作电控装置的材料;步骤S300:加工不锈钢外壳;步骤S400:制作电控装置;步骤S500:将电控装置与不锈钢外壳装配合体,完成最后的检测和包装,以达到成本低、生产周期可控和产品品质易确保的目的,其制作流程工艺相对于锌合金制作工艺较为简单,产品强度也能够得到保证,保护等级也有所提高。
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本发明提供了一种径向各向异性多极实心磁体的成型、制造方法和设备以及使用该磁体的微型电机转子和电机用组件,用于成型的模具中取消模芯,在模具外配置与径向各向异性多极实心圆柱体磁体的磁极数量相等的取向磁极,所述取向磁极的顶端的宽度或弧长之和L≥0.9πD,其中D是模套外径,该磁体的生产方法突破现有技术中制造径向各向异性多极磁体的尺寸限制,满足高精度的微型电机对于内径或直径小于3mm甚至更小的径向各向异性多极磁体的需求,方法简单实用、在批量化生产中可控性好,磁性能稳定。
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本发明涉及金属折页滤筒技术领域,具体涉及一种金属折页滤筒制作工艺及其制作装置;通过设计一种新的金属折页滤筒制作装置,通过机械爪夹持带有钎条的法兰至焊接工位处,并通过电动伸缩装置带动加热块压着法兰至金属滤筒处,并通过加热使钎条融化完成焊接,解决了人工焊接麻烦的问题,同时提高了焊接质量;本发明还设计了一个夹持单元,在夹持单元的夹持臂内开设弧形滑轨,在滑轨内安装滑块,可以对不同直径的金属折页滤筒完成夹持工作,在一端焊接完成后,通过安装在二号伸出臂上的旋转轴与旋转电机还可以实现对金属折页滤筒的翻转工作,从而实现金属折页滤筒的两端焊接。
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本发明提供了一种锆基非晶合金废料的回用方法,其中,所述方法包括使锆基非晶合金废料与添加剂混合,在真空下对所得混合物进行熔融,使熔融后得到的熔体过滤并进行浇注,然后在保护气体的存在下冷却;所述添加剂为Zr和Y2O3的混合物。采用本发明提供的所述锆基非晶合金废料的回用方法对锆基非晶合金废料进行处理后,得到的锆基非晶合金的氧含量和抗弯强度与对应常规的锆基非晶合金非常接近,在冲击韧性方面甚至有所提高。
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