1215
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本发明属于聚合物电解质技术领域,具体为一种高离子迁移数的不可燃聚合物电解质及其制备方法。本发明的聚合物电解质以氟乙烯与乙烯基醚及其衍生物作为聚合单体,其中氟乙烯可以是三氟氯乙烯、四氟乙烯、六氟丙烯,乙烯基醚类单体可为侧链含有多种不同数目的含氧官能团的衍生物。在加热或光照的条件下进行聚合反应得到聚合物。本发明得到的聚合物电解质具有高的离子电导率和高的锂离子迁移数,具有不可燃性和优异的化学稳定性。本发明方法单体原料成本低廉、反应条件温和、且适合工业量化生产。
本发明公开了一种等离子体改性碳布和MXene柔性电极材料的制备方法,包括如下步骤:1)将MAX粉末加入到盐酸+氟化锂的混合溶液中持续搅拌,去除掉MAX中的A元素;2)对混合溶液继续离心清洗,对离心清洗后的产物进行超声处理,获得MXene悬浮液;3)碳布浸泡于丙酮溶液中,浸泡完毕后放入烘箱烘干,烘干完成后清洗碳布的表面灰尘和杂质;4)将清洗好后的碳布放置于等离子体气相沉积的箱体中,使用氩气和氧气为刻蚀气体,对碳布表面进行刻蚀;5)将经过等离子体处理的碳布浸渍于MXene悬浮液中1小时,保证碳布表面与MXene悬浮液的充分接触,然后置于真空烘箱中40℃烘干24小时,制得碳布和MXene柔性电极材料。
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本发明涉及金属有机化合物的制备及应用技术领域,具体的讲是一种三苯基二酸铋化合物的制备方法及其在聚氨酯中的应用,包括氧桥三苯基铋的制备与三苯基二酸铋化合物的制备;氧桥三苯基铋的制备方法为:以二氯苯基铋为原料,以联苯或苯醚的二锂盐为配体,获得氧桥三苯基铋;三苯基二酸铋化合物的制备方法为:以已经制备好的氧桥三苯基铋为原料,获得三苯基二酸铋化合物。本发明与现有技术相比,原料易得,操作简单,而且制备所得的三苯基二酸铋化合物可以作为催化剂应用在聚氨酯制备中,且具有溶解性能好、对聚氨酯原料残留水不敏感、能够长时间保存、能够显著缩短聚氨酯固化时间、提高聚氨酯抗腐蚀性、增强产品力学性能、聚氨酯产品不产生气泡等优点。
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一种用于船舶的分级复合储能系统,包括:与中压交流电网依次相连并形成闭环的整流变压器、第一电池模块、双向DC/DC电路、第二电池模块和双向逆变器,以及控制系统,其中:控制系统分别与整流变压器、双向DC/DC电路、双向逆变器和电池模块相连接收运行状态参数信息、故障信息、实时采集中压交流电网的电压并输出控制指令。本发明采用钛酸锂电池替代超级电容,有效减少复合储能装置的体积、重量和成本;采用分级结构,有效区分各级控制器与管理系统的功能,简化了控制器设计并降低了成本;各级储能系统采用分布式架构,使得储能装置具有极强的可扩展性与可靠性,解决了大规模复合储能系统的控制与管理问题;能够适用于船舶,且寿命长、能耗低、响应速度快。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种宽工作温度范围的磷酸酯基电解液及其应用。本发明的电解液,以磷酸酯类及其衍生物作为溶剂,以一价离子盐(锂盐、钠盐、钾盐)、二价离子盐(锌盐、钙盐、镁盐)、三价离子盐(铝盐)或季铵盐作为溶质,还包含添加剂;磷酸酯类及其衍生物具有很低的熔点,在‑80℃低温环境中依然为液态,并且具有很高的沸点,高温200℃时仍然稳定存在。本发明提供的电解液,在较低温度下仍具有较高的离子电导率,在较高温度下仍表现出较高的安全性,工作温度区间为‑80℃~190℃,具有广泛的应用前景。本发明电解液可应用于电池、电容器以及混合型电容器上,体系在宽温度窗口内均表现出优异的比容量、循环性能、功率性能和安全性。
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本发明提供了一种载硫多孔二氧化钛/碳纳米复合纤维,其特征在于,其制备方法包括:结合静电纺丝技术与原位聚合反应浴收集法制备聚多巴胺包覆二氧化钛前驱体/聚苯乙烯复合纤维,之后进行高温碳化和低温熔融灌硫处理,得到载硫多孔二氧化钛/碳纳米复合纤维。本发明所制备的多孔二氧化钛/碳纳米纤维复合材料具有化学性质稳定、导电性好、力学性能好等优点。本发明制备的多孔二氧化钛/碳纳米纤维复合材料形貌可控,具有高孔隙率及高比表面积。本发明所制备的多孔二氧化钛/碳纳米纤维复合材料是一种锂硫电池的理想电极材料,可提高硫正极的导电性,增加硫的负载量,缓冲体积变化,有效抑制穿梭效应,显著提高其倍率及循环性能。
本发明属于电化学技术领域,具体为一种基于5,7,12,14‑四氮‑6,13‑并五苯醌(简称TAPQ)电极及其制备方法和在制备电池中的应用。将邻苯二胺和2,5‑二羟基‑1,4‑苯喹酮混合生成5,12‑二氢喹诺并[2,3‑b]吩嗪,再将5,12‑二氢喹诺并[2,3‑b]吩嗪置于重铬酸钾的硫酸溶液中氧化,而得到5,7,12,14‑四氮‑6,13‑并五苯醌。由该电极组装而得的锂离子电池最高理论比容量可达320.0 mAh/g,且在10C的倍率下能保持150 mAh/g左右的比容量循环300多圈。此外,该电极材料还可适用于钠离子电池和钾离子电池体系等。
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本发明提供一种Ag2Se修饰石墨烯的合成方法,其特征在于,包括以下步骤:将氧化石墨分散在去离子水中,超声波分散得到溶胶,依次加入硝酸银、强碱、含硒的化合物、络合剂和还原剂,搅拌20~30分钟;将溶胶泵入超临界装置的高压反应釜中;抽出空气,泵入CO2,20~30分钟后停止换气,升温到50~60℃,继续加压将CO2泵入高压釜,当压力达到100~120bar时,恒温恒压稳定1.5~2小时;泄压后将沉淀过滤洗涤得到Ag2Se修饰石墨烯。本发明工艺简单易行,容易实现规模化生产。合成的Ag2Se均匀修饰在石墨烯上,可广泛用于太阳能电池、锂电池、热电器件、非线性光学器件、存储器和传感器等,应用前景广阔。
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一种3H双吖丙啶基双取代吡啶衍生物的制备方法,是以3‑氯‑5‑溴吡啶、无水乙醚、正丁基锂、三氟乙酸乙酯,反应得1‑(5‑氯吡啶‑3‑基)‑2,2,2‑三氟乙酮;再加无水乙醇和盐酸羟胺、醋酸钠,得(Z)‑1‑(5‑氯吡啶‑3‑基)‑2,2,2‑三氟乙酮肟;再加二氯甲烷、吡啶、和DMAP、对甲苯磺酸酐,得到(Z)‑1‑(5‑氯吡啶‑3‑基)‑2,2,2‑三氟乙酮肟O‑对甲苯磺酰基肟;再加无水乙醚,通入氨气,得到3‑氯‑5‑(‑3‑三氟甲基)‑双吖丙啶‑3‑基)吡啶;将其与氧化银、无水乙醚混合反应,得到3‑氯‑5‑(‑3‑三氟甲基)‑3H‑双吖丙啶‑3‑基)吡啶。
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本发明公开了一种基于移动网络的视频直播装置,包括机壳,所述机壳的正面镶嵌有触摸显示屏,所述机壳的正面顶端中间部位镶嵌有扬声器,所述机壳的左侧镶嵌有操作按键,所述机壳的内部中间部位固定安装有中央处理器,所述机壳的内部顶端左侧固定设有无线通讯器,所述机壳的内部顶端右侧固定设有摄像头,且摄像头的画面采集端贯穿机壳的正面,所述机壳的内部左侧固定设有数据存储器,所述机壳的内部右侧固定设有编码器,所述机壳的内部底端固定设有锂电池组,所述机壳的内部底端右侧设有麦克风。该装置结构设计简单合理,操作方便,便于携带,直播效果好,有利于推广和普及。
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一种具有高离子电导率的NASICON型固体电解质及其制备方法。该方法通过向Li1+xAlxGe2‑xP3O12(其中0≤x≤1,以下x均在此范围内)微晶玻璃中引入B2O3来进一步降低Li+离子的活化能,从而提高微晶玻璃的离子电导率。本发明NASICON固体电解质主体为Li1+xAlxGe2‑xP3O12微晶玻璃,摩尔成分为:14.82~25.00mol%的Li2O,24.69~45.00mol%的GeO2,2.47~12.50mol%的Al2O3,37.04~37.50mol%的P2O5和0.01~1.23mol%B2O3。本发明采用铂金坩埚制备玻璃前驱体,再将玻璃前驱体在马弗炉中热处理后得到具有NASICON结构的微晶玻璃固体电解质。通过控制B2O3的掺入浓度,使得该NASICON类型固体电解质常温下的离子电导率提高4倍左右,该固体电解质具有高离子电导率、无毒、安全稳定和易于加工等优势,在全固态锂电中有极大的应用前景。
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本发明公开了一种基于金属氢化物和金属有机框架(MOF)材料的热能存储方法,该方法通过密闭空间中的金属氢化物高温下分解来吸收热能,产生金属和氢气,氢气通过导管导入具有MOF材料的封闭空间,MOF材料发挥吸附作用,对氢气进行高密度存储;待需要热能输出时,适当升高MOF温度,使MOF材料解吸氢气,然后氢气沿导管回到盛有金属的密闭空间并与之反应生成金属氢化物从而放出大量热能;所述金属氢化物为氢化锂,氢化钠,氢化钾或氢化镁;所述MOF材料为MOF‑5、MOF‑177、Be‑BTB、Zn7O2(pda)5、Cu2(hfipbb)2(H2hfipbb)、ZnO4(L1)3或ZnO4(L2)3 MOF。本发明的存储方法,在聚光太阳能热发电,核电厂移峰错谷,钢铁厂余热利用等领域具有潜在的应用价值。
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本发明涉及一种用于精确切除颅内占位性病变的术中智能导航眼镜,包括眼镜、图像传输模块、中央处理模块、显示模块。眼镜包括镜片、镜框、镜腿和聚合物锂电池。图像传输模块可以接收无线终端发送的患者二维影像数据;中央处理模块将二维影像数据重建得到三维深度图像,并增加图像的透明度;显示模块用于显示三维深度图像。由于三维深度图像可以显示病变位置,术者戴上智能眼镜后,以图像为背景,将图像中重建好的脑沟、脑回、血管等结构与术野实际解剖结构进行比对,可以增强术野的现实场景、确定病变的位置,进而引导手术。本发明不仅精确度高、设计合理、易于实现,而且结构简单、价格便宜,适用于脑膜瘤等颅内占位性病变的精确切除。
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本发明提供了一种混合型三元电化学超级电容器,包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其中:所述正极由正极材料均匀涂在泡沫镍组成,所述正极材料由LiCo1/3Ni1/3Mn1/3O2三元材料、碳气凝胶、导电炭黑、粘结剂组成;所述负极由负极材料均匀涂在泡沫镍组成,所述负极材料由碳气凝胶、导电炭黑、粘结剂组成;所述电解液由LiOH、Li2SO4中的一种或者两种的水溶液组成。本发明将锂离子电池和超级电容器的优点相结合,制造出的混合型电化学超级电容器具有能量密度高、循环寿命长和功率密度大等优点,可在电动汽车、电动自行车等领域使用。
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本发明公开一种玻化微珠无机保温材料及制备方法和应用,所述玻化微珠无机保温材料按重量百分比计算,其制备过程所用原料由34.0-55.3%玻璃微珠、37.3-57.0%水玻璃、0-7.3%氧化硼、0-10.4%锂辉石和4.6-7.4%玻璃纤维组成,其制备过程即将玻璃微珠和氧化硼加入带搅拌的容器中混匀后,加入水玻璃,搅拌混合均匀,再加入玻璃纤维,继续搅拌混合均匀,得到的混合料放入模具中压实成型后脱模,控制温度为90-100℃下干燥,即得满足绿色节能、环保安全,且具有优良的保温性能和机械强度的玻化微珠无机保温材料。其制备工艺简单,生产周期短,因此可规模化生产。
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本发明提供一种提拉法单晶硅生长分区式不间断稳定供电技术。市电与单晶生长炉完全断开,只通过本发明供电技术供电。硅单晶生长炉用电分成直流和交流两个区域,直流区域为加热器和控制系统,交流区域为炉体冷却、晶体旋转、坩埚旋转等辅助系统。本发明主体分成四个部分,第一部分为市电及备用电源输入、整流稳定及充电部分,且通过升压将电压提高12%;第二部分为电池组部分,采用锂离子电池做为长效型电池存储单元;第三部分为直流输出部分,是主功率输出部分,具备电压和电流的双重供电调节能力,分为多级体系,为加热器和控制系统供电;第四部分为交流输出部分,采用逆变器输出,为冷却水等辅助系统供电,稳定性高,电压及频率波动小。
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本发明涉及一种硫化钼/硒化钼复合材料及其制备和应用,硫化钼/硒化钼复合材料为硫化钼纳米片表面原位生长硒化钼纳米片;其中硒化钼纳米片以卷曲的片状形式垂直生长在硫化钼纳米片层上。制备:通过超声辅助剥离法制备单层或少层硫化钼纳米片,再通过溶剂热法在单层或少层硫化钼纳米片上原位生长少层硒化钼纳米片。应用:在析氢催化剂、锂离子电池及超级电容器等能源领域有广泛的应用。本发明通过简单的制备工艺设计,在超声剥离的单层或少层硫化钼纳米片层上生长少层硒化钼纳米片层,获得具有多级孔的异质结构,改善其导电、催化等性能。
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本发明涉及一种安全环保型珠光砂及其制备方法,珠光砂包括以下组分及重量份含量:着色剂460‑480份、石英砂20‑40份,所述的着色剂包括以下组分及重量份含量:钠水玻璃390‑410份、锂水玻璃45‑55份、固化剂2‑4份、偏硅酸盐0.5‑1.5份、浓硫酸0.5‑1.5份、填料90‑110份、珠光粉380‑420份、成膜助剂45‑55份及水40‑50份;制备时,先制备出着色剂,再将着色剂与石英砂混合后干燥并筛分即可。与现有技术相比,本发明采用石英砂作为珠光砂的基本原料,通过珠光粉对石英砂着色,使石英砂的表面能够呈现出柔和的珍珠光泽,且兼具耐高温、耐光照、耐酸碱、耐水、耐磨擦的特点,环保无毒无害,能够代替天然珠光砂,广泛适用于汽车、日用品、建筑等领域的涂料中。
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本发明公开了一种便携式心电智能监控系统,包括心电监测智能手带1,所述心电监测智能手带为安装有LED报警灯2、锂电池3、生命特征传感器4、心电芯片5、通讯模块6和无线信号收发模块7的长条形带子8,所述心电监测智能手带通过无线信号收发模块连入无线网络9,并通过无线网络与远程服务器10无线连接,还包括智能云端服务平台11,所述智能云端服务平台与远程服务器连接并从远程服务器中抽取数据编辑成图标通过网络以微信的形式传输给心电监测智能手带。本发明的有益效果是,监控效果好,安全性能高。
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一种改善高填充聚乙烯合成纸强度的方法,其特征在于:先将木纤维用十八烷基三甲氧基硅烷改性,再将高密度聚乙烯20~25份、十八烷基三甲氧基硅烷改性的木纤维0.5~2.0份加入到密炼机中,经密炼至温度达到140~150℃时,再将重质碳酸钙75~80份、1,4丁二醇0.3~1.0份、硬脂酸锂0.2~0.6份、抗氧剂1010为0.05~0.3份加入到密炼机中,经密炼至温度达到170~190℃;然后将密炼后的材料送入挤出机中,挤出熔体经T型模头送入到压延机中,在140~160℃的温度下压延成片材;压延机出来的片材送入冷水中冷却至5℃以下,然后片材经吹风机将其表面吹干;将表面吹干的片材送入多辊拉伸机中,片材在拉伸机中先预热至110~130℃,经2~5组拉伸辊拉伸,得到增强改性的合成纸。
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本发明公开了一种红外感应微孔板指示仪,包括盖子、封闭圈、红外接收/发射管架、微孔板托、处理器、微型升降装置、多根红外接收管、多根红外发射管、枪头及多个LED灯;红外接收/发射管架通过封闭圈设置在盖子内,微孔板托设置在处理器上,处理器设置在微型升降装置上;多根红外接收管及多根红外发射管分别间隔设置在红外接收/发射管架的内壁上,且红外发射管向红外接收管发射的光线交错呈阵列结构;枪头设置在红外接收/发射管架的下方,多个LED灯呈矩阵排列且位于微孔板托的下方。本发明精确度高,大大降低产品成本,无需再腾出手控制;内置锂电池可以在充电后随地携带使用,红外灯寿命长,功耗低,光强稳定,经久耐用。
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本发明公开了一种基于直流微网技术的分布式电源能量管理系统,其特征在于,它包括输入级和输出级,输入级用于提供电源,输出级用于对单向电网或负载输出电能,输入级与输出级之间设有隔直电容,输出级和单向电网之间串联设有控制开关,输入级包括光伏组件和锂电池组件;本发明的积极进步效果在于:系统各微电源之间便于协调控制,通过控制直流母线电压即可实现电源和负荷之间的功率平衡;各变换器独立工作,无需相互通讯,整个系统和公共电网隔离,隔离公共电网的扰动,将整个系统作为整体对公共电网提供一定的动态支撑;公共变换器代替独立变换器,提高变换器利用率,减少电力电子器件数量,降低成本。
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本发明公开了一种用于课堂教学互动的学生智能卡,本智能卡中锂电池经充电管理模块和DC-DC转换模块后分别提供中央处理模块、显示模块、无线通讯模块、实时时钟模块工作电源,实时时钟模块双向连接中央处理模块用于提供实时时钟信号,无线通讯模块双向连接中央处理模块用于传输互动信息,显示模块连接中央处理模块的显示输出端,功能按键模块包括登录键、答题键、录播标记键、信道选择键、确定键和清除键,功能按键模块中各键分别连接中央处理模块的按键输入端。本智能卡在课堂教学中有效提高教师与学生的互动,实时记录学生在课堂的学习状况,方便教师及时掌握课堂教学情况,极大提高了教学质量。
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一种主动捕获太阳能与储能的一体化太阳能电池装置。整个装置由Ti金属网、电解液、选择性透过隔膜、多孔电极、Li2O2颗粒、锂金属电极、放电正极、放电负极、连接导线、绝缘填充物、外壳、染料敏化剂分子层、TiO2纳米线棒、垫板和遮尘罩组成。本发明将太阳能的捕获和存储在同一个装置中实现,从而实现在不损失电量的基础上,将太阳能存储在蓄电池中,最终实现绿色、清洁及廉价能源的利用。
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本发明公开了一种金属硫化物纳米结构材料的合成方法,是在惰性气氛下,将金属盐溶解在烷基胺溶液中,加热至140-350摄氏度,形成金属盐烷基胺溶液;将硫源化合物缓慢滴加至所述金属盐烷基胺溶液中,让所述金属盐与所述硫源化合物反应,得到所述金属硫化物纳米结构材料。本合成方法采用简单的金属盐为前驱体,以二硫化碳为硫源化合物,制备方法简单,生成的纳米颗粒容易分散在非极性溶剂中,适合规模化生产,在气体传感器、太阳能电池、燃料电池、锂电池、自旋电子器件等领域有广泛的用途。
本发明涉及一种16S-甲基-20S-羟基孕甾化合物、合成方法及其用途。系以16R-溴代-20S-羟基孕甾化合物为原料经过甲基锂试剂反应高产率得到。并且通过此类化合物可以方便地合成倍她米松中间体16β-甲基-3β,17α,21-三羟基孕甾-20-酮-21-醋酸酯化合物。整个合成方法原料价廉易得,反应条件温和,操作步骤简短,总收率高。为倍他米松的合成提供了一条可行性的路线。
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本发明涉及一种多孔Co3O4纳米片的制备方法,包括:(1)泡沫镍在盐酸溶液中超声清洗,除去表面的氧化镍,然后洗涤、干燥;(2)向Co(NO3)2溶液中滴加DMSO溶液,搅拌均匀;(3)将制得的镍浸入上述溶液中,对镍表面进行电化学沉积,得到Co(OH)2纳米片,然后清洗、干燥、煅烧,即得多孔Co3O4超级电容器材料。本发明制备的方法工艺简单、经济、易于操作;制备的多孔Co3O4纳米片具有超薄的结构和优异的电化学性能;在超级电容器、锂离子电池材料等方面具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种Co3O4微球花状材料及其制备方法和应用。即将化学计量比的钴盐、表面活性剂、沉淀剂与溶剂混合,将混合溶液移入反应釜中进行水热反应温度为95~105℃,时间为3.5~4.5h后洗涤并烘干得粉末状混合前驱体,再将其在空气中热处理,最终得一种Co3O4微球花状材料。所得的Co3O4微球花状材料,具有较好的电化学行为,用于可充锂离子电池的负极。
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本发明涉及一种单酰基二茂铁希夫碱胺基环三磷腈及其合成方法。该化合物的结构式为:本发明使所制备的单酰基二茂铁希夫碱胺基环三磷腈同时具有二茂铁基团和环三磷腈基体的优点,显示出特殊的性能,在电化学、医学、催化剂,润滑等领域具有广泛的应用价值。本发明将二茂铁基团引入到环三磷腈基体上的方法与现有技术相比,避免了丁基锂等高活泼性试剂,可在常温下操作,具有简单、安全、成本低的特点。
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本发明涉及一种餐厨垃圾厌氧消化产氢产甲烷发电技术,其步骤是:1.餐厨垃圾分选、破碎,离心脱水;2.脱水后的餐厨垃圾进入产氢发酵罐发酵;3.产氢罐出料进入后续甲烷罐(混合污泥同步发酵)发酵生产沼气;4.利用燃气内燃机发电机组、溴化锂吸收式冷或热水机组和换热设备将氢、甲烷燃气同步转化为电能和热能。本发明与传统的厌氧消化工艺相比,在处理餐厨垃圾的同时可产生高热值的氢气,从而提高了后续燃气发电的效率。这种循环经济资源再生模式,可以对餐厨垃圾进行有效的无害化处理和资源化利用,是目前国内外集中处理餐厨垃圾的一种最先进有效且无“三废”排放的方式。
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