西安交通大学科技成果——发酵废液废渣微生物电化学产氢的工艺与装备

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西安交通大学科技成果——富硒酵母及其富硒食品饮料

西安交通大学科技成果——富硒酵母及其富硒食品饮料

西安交通大学科技成果——富硒酵母及其富硒食品饮料项目简介硒是维持人和动物生命话动和正常生理功能所必需的微量元素之一,具有抗癌,保护心肌等复杂的生理功能。

缺硒时,机体免疫功能降低,易发生各种缺硒疾病。

已知有40余种疾病与缺硒有关,常见的如克山病、大骨节病、高血压、缺血性心脏病、肝硬化、胰腺炎、纤维瘤、癌症、肌瘤、糖尿病、白内障等。

由于抗肿瘤效果显著,被誉为“抗癌之王”。

我国72%面积是缺硒地区,人体普遍缺硒。

目前医疗用的硒补充剂是亚硒酸盐,但亚硒酸盐不能通过饮食补硒,过量摄入会中毒。

硒在人体和酵母细胞内的存在方式是有机硒,不会导致中毒。

本项目提供硒酵母的生产和相关硒酵母食品的制造技术。

富硒酵母是有机硒最好的补充剂之一,可以直接作为保健品,也可以作为饲料或食品添加剂。

由于自然界生物富硒能力有限,现有富硒酵母生产成本较高。

本技术筛选到一株高耐硒酵母,同时构建了一株人工酵母,均具有更高更强的有机硒转化能力,酵母总硒含量均优于国标。

产品性能优势1、天然酵母富硒量:700μg/g2、人工酵母富硒量:1000-1200μg/g市场前景及应用国家食品安全检测新标准(2013年6月1日实施)中,将原来作为重金属控制的硒元素检测取消了,专家解读此举是因为我国大部分地区是缺硒地区或者低硒地区,人们身体内是缺硒的。

因此安全富硒食品的大面积上市只是时间问题。

随着人们保健意识的加强,富硒食品将会成为家喻户晓的新概念。

目前尚未见有类似产品上市。

创新点(1)将无机硒元素通过我们的专利酵母转化为对人体安全的有机硒形式,可以实现安全的食品补硒。

(2)通过特殊的培养方法,大大提高了酵母细胞内的有机硒含量。

(3)可以添加于固体食品和饮料,开发大量富硒产品。

技术成熟度中试目前酵母粉制作已达到工艺阶段,饮料添加实验正在小试。

合作方式技术转让合作条件:企业必须具有或自行建设发酵厂房。

西安交通大学科技项目汇编

西安交通大学科技项目汇编

西安交通大学科技项目汇编目录第一项彩色等离子体显示器 (4)第二项天地网远程教育系统SkyClass (4)第三项可视IP电话系统 (5)第四项离子镀膜技术及装备 (6)数字电视后处理芯片 (6)第六项磁悬浮开关磁阻起动发电系统 (8)第七项大型冲压模具快速开发技术 (8)第八项大型能源化工设备工程监测与故障诊断系统 (9)第九项基于快速成形的定制化人工骨快速制造技术 (10)第十项SPS600固体激光快速成形机及光固化树脂 (11)第十一项空气介质电弧的测试、仿真、调控的关键技术及其应用 (12)第十二项耐高温微型压力传感器 (13)第十三项高速离心压缩机实验平台 (14)第十四项高效冷凝蒸发器 (14)第十五项利用太阳能规模制氢的基础研究 (15)第十六项煤炭的化工-动力综合利用新技术 (16)第十七项二甲醚汽车 (17)第十八项大型高速转子轴件修复强化新技术 (18)第十九项高性能低成本CuCr触头材料的大批量生产技术 (19)第二十项工模具表面PCVD陶瓷化工业设备及成套技术 (20)第二十一项聚苯乙烯泡沫塑料材料三维加工设备及技术 (20)第二十二项JTUIS超声成像无损检测系统 (21)第二十三项材料若干介观性能的表征及其尺度效应 (23)第二十四项新型硬煤综采机截齿 (24)第二十五项单体高电位镍氢动力电池 (25)第二十六项贝氏体球墨铸铁磨球生产技术 (26)第二十七项单晶连铸技术 (28)第二十八项强力抗磨局部复合材料制备技术 (31)第二十九项双金属管件的离心铸造 (32)第三十项高能球磨-材料研发新技术 (33)第三十一项PCVD薄膜技术发展 (34)第三十二项模拟电视全程VBI接收卡 (35)第三十三项钛酸锶环形压敏电阻器 (36)第三十四项干式空心电抗器 (39)第三十五项干式铁心电抗器 (40)第三十六项干式变压器CAD集成系统 (40)第三十七项直流润滑(密封)油泵控制系统 (42)第三十八项大功率高稳定加速器励磁用开关电源 (43)第三十九项低纹波高精度大功率加速器、脉冲电源用直流有源滤波器 (46)第四十项电力操作用交直流电源及智能监控系统 (48)第四十一项火电厂球磨机寻优节能计算机集散控制系统 (49)第四十二项水泥厂微机配料与负荷控制系统 (51)第四十三项微机远程自动实时抄表 (52)第四十四项大中型商城网络防盗防火视音频监管系统 (54)第四十五项基于计算机视觉和神经网络的浮选控制系统 (56)第四十六项数字视频扫描格式转换与处理专用集成电路 (58)第四十七项绝缘栅双极晶体管(IGBT)研究与中试 (59)第四十八项废纸造纸工厂废水零排放 (60)第四十九项高效节能低压射流曝气器 (62)第五十项电液便器节水、减污、免防疾病传染装置 (64)第五十一项基于ASP的网络化制造应用集成服务平台 (65)第五十二项高精度三维物体轮廓测量系统 (68)第五十三项纳米氧化铝、氧化钛纤维制备与应用 (70)第五十四项晶体硅太阳能电池产业化及应用产品开发 (71)第五十五项太阳能照明灯 (72)第五十六项普通及特种轴流风机的设计 (73)第五十七项H型空气压缩机 (75)第五十八项水质COD、氨氮和pH在线监测仪 (79)第五十九项组织芯片制备仪器及自动化分析系统的产业开发 (82)第一项彩色等离子体显示器我校从1996年开始从事彩色等离子体显示器研究与开发工作,得到“九五”国家重点科技攻关项目、教育部科学技术重大项目、陕西省科学技术发展计划项目、彩虹集团公司、“211工程”一、二期建设项目和“985工程”一期建设项目的支持。

西安交通大学科技成果——城市生活垃圾全资源无害化综合处理技术

西安交通大学科技成果——城市生活垃圾全资源无害化综合处理技术

西安交通大学科技成果——城市生活垃圾全资源无害化综合处理技术项目简介我国城市生活垃圾构成主要表现为:有机物增加,可燃物增多,塑料增多,可回收利用物增多,可利用价值增大。

当前我国城市生活垃圾种类的多样化,主要构成为:有机物(塑料、厨余、果皮、草木、动物尸体等)、无机物(灰土、砖陶等不可回收物);废铁、纸类、金属、织物及玻璃等可回收物;有毒有害废物:电池、废旧电子元件等。

生活垃圾主要特点:成分复杂、各种垃圾混合、袋中套袋,难于分类。

经过西安交通大学几年来科技攻关,结合当今国际上先进的垃圾处理工艺和我国实际的垃圾处理现状,我们研究总结出一套完整、有效的城市生活垃圾全资源再生利用方案,简单地说就是把上述三种工艺通过我们的技术有机的结合起来,形成一条封闭、安全、环保、有经济效益的处理工艺链,为解决垃圾处理的“资源化”、“无害化”、“减量化”要求,提供了一条切实可行的操作方案。

项目性能优势西安交通大学垃圾综合处理六大系统:(1)机械化前综合分选处理系统;(2)有机物动态无臭好氧堆肥系统;(3)有机塑料分选、再生循环利用系统;(4)废气、废水净化处理系统;(5)可回收金属、重金属回收系统;(6)可燃有机物无害化裂解系统。

垃圾分选,可将垃圾变成均匀流体,采用多相流、异比重分选技术,内置破袋设施(破袋率达99%以上);破袋后使用鼓风,气固液三相流动进行分选。

城市垃圾全资源无害化综合处理技术,该技术有效的解决了城市生活垃圾处理的世界性难题,实现了垃圾资源的回收和最大程度的循环再利用。

彻底解决了白色(垃圾塑料)污染对人类造成的危害,实现城市生活垃圾处理的减量化、资源化、无害化和垃圾再利用经济效益最大化。

技术成熟度中试合作方式技术入股。

新兴湿法退役锂电池正极材料回收技术研究进展

新兴湿法退役锂电池正极材料回收技术研究进展

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 4 期新兴湿法退役锂电池正极材料回收技术研究进展马文君,张旭,刘孟顺,梁志远(西安交通大学热流科学与工程教育部重点实验室,陕西 西安 710049)摘要:退役锂电池中的钴、镍、锂等稀有金属的绿色高效回收利用逐渐成为国内外研究的重点。

传统酸浸法具有能源成本低、金属回收纯度高和效率高的优点,但使用腐蚀性强酸和昂贵萃取物,反应时间长且产生废酸、污泥和高盐溶液等二次废物。

本文总结了传统酸浸法中绿色浸取剂和还原剂以及低共熔溶剂(DES )和超临界流体(SCF )两种新兴的湿法冶金技术对高效绿色回收锂电池正极材料的应用。

阐明了微波超声辅助手段和选择性浸取回收工艺分别对改善浸取工况和简化分离回收程序的重要作用。

并重点介绍了超临界水(SCW )和超临界二氧化碳(SC-CO 2)两种超临界流体降解有机污染物、回收稀有金属并改善合成正极材料的应用,为高效、绿色、低成本回收退役锂电池中稀有金属提供了重要参考价值。

关键词:浸取;超临界流体;选择性;回收;湿法冶金;锂电池;低共熔溶剂中图分类号:TD982;X773 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)04-2077-14Research progress of novel hydrometallurgy in recycling cathodematerials from spent lithium -ion batteriesMA Wenjun ,ZHANG Xu ,LIU Mengshun ,LIANG Zhiyuan(Key Laboratory of Thermal Fluid Science and Engineering of MOE, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, Shaanxi, China)Abstract: The green and efficient recycling of cobalt, nickel, lithium and other rare metals in spent lithium batteries has gradually become the focus of research at home and abroad. Traditional acid leaching owns the advantages of low energy cost, high purity of metal recovery and high efficiency. However, traditional acid leaching uses caustic acids and expensive extracts, takes a long time and produces secondary waste such as waste acids, sludge and highly saline solutions. Therefore, this paper focused on the application of green leaching agent and reducing agent in traditional acid-leaching and two novel green solvents of deep eutectic solvent (DES) and supercritical fluid (SCF) in the green and efficient recovery of cathode materials of lithium batteries. The important effects of selective leaching technology on simplifying recovery procedures and assisted means like microwave or ultrasonic on improving leaching conditions were reviewed. The application of supercritical water (SCW) and supercritical carbon dioxide (SC-CO 2) to degrade organic pollutants, recover rare metals, and improve the synthesis of cathode materials was emphasized, which provided important reference value for efficient, green and low-cost recovery of valuable metals from spent lithium batteries.Keywords: leaching; supercritical fluid; selectivity; recovery; hydrometallurgy; lithium-ion batteries; deep eutectic solvent综述与专论DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0547收稿日期:2023-04-07;修改稿日期:2023-05-04。

西安交通大学科技成果——工业余热利用

西安交通大学科技成果——工业余热利用

西安交通大学科技成果——工业余热利用(1)油田采油污水余热回收热泵装置本项目基于压缩式热泵的基本工作原理,研发了一种从三相分离器排放的污水中回收热量用于站外来液加热的余热回收热泵装置,该装置在污水回注地下前将其中的热量提取出来并升温使用,从而取代原来的燃气或燃油锅炉,节省燃料消耗,降低生产费用。

三相分离器(左)热泵基本工作原理(中)长庆油田节能效益分析(右)以长庆油田为算例的计算结果,总体运行能耗费用约降低60%,燃油锅炉相比于燃气锅炉的占比越多节能量越可观。

整个长庆油田原油脱水环节全面实施热泵余热回收节能改造,理论上每年最高可节省能耗费用1.64-6.16亿元,经济效益十分可观,项目的投资回收期在1.5-4年之间,目前该项目尚处于市场空白阶段。

该采油污水余热回收热泵装置的主要构成部件是压缩机、换热器、膨胀阀等设备,构成封闭热泵系统,系统中充注高温制冷剂,形成制冷循环;另外,整个装置中还包括热管、循环泵、中间换热器等辅助设备。

这些部件整体集成为撬装化的成套热泵装置,现场安装使用方便。

该产品采用模块化设计方案,以有限的规格满足不同规模的生产需求,一个联合站可能使用3-10台,根据热负荷及处理量进行选择。

单机重量约10-30吨,产热量500-2000kW,电力消耗约100-500kW。

(2)化工生产中的热泵精馏等节能技术与装备化工生产中存在大量的蒸发、浓缩、精馏、结晶、干燥等分离过程,这一过程需要消耗巨大的能量作为塔釜热源,同时消耗大量的冷却水将塔顶蒸发产物冷凝成液态。

本项目针对这一背景,基于压缩式热泵技术,提出了一种适用于此类工艺过程的节能改造技术,其基本思路是用压缩机对塔顶气态物料进行压缩,使其温度提高后用于塔釜液态物料加热,同时使塔顶物料冷凝为液态产物,形成一套压缩式热泵精馏(蒸馏)工艺及其成套装置设计技术。

项目成果应用于燃料乙醇热泵恒沸精馏工艺与现有的塔底采用蒸汽加热液态物料、塔顶采用冷却水冷凝气态产物的工艺相比,本项目技术方案实现了能量在系统中的循环使用,塔底不再需要加热蒸汽,塔顶也不再需要冷却水,从而可节能节水50%以上,经济和环境效益极为显著。

2012年西安交通大学本科生科研训练和实践创新基金项目结题验收结果

2012年西安交通大学本科生科研训练和实践创新基金项目结题验收结果

附件:2012年西安交通大学本科生科研训练和实践创新基金项目结题验收结果项目编号学院项目名称项目负责人项目成员指导教师项目成绩能动学院T型微通道内分散相液滴特性研究李磊王窈、陈文骞、陈小爽种道彤优秀能动学院全自动智能烧奶营养锅李金龙王雷、杨可、崔志超、胡静王晓坡优秀能动学院集污水处理、贵重金属及电能回收于一体的多功能微生物燃料电池技术研究陈鹏玮高雷森、寇家静、温伯尧、王茂健王云海优秀能动学院多杂质氢网络最优提纯设计王茂健刘秦利、赵宪泽刘桂莲优秀能动学院工质可燃性测试实验装置的研制党诗勇任泽天、郭静文孟现阳优秀能动学院风光互补型海水淡化系统的优化设计孙勍铉曹旭、王来升、夏广辉、俞亦钊王江峰优秀电信学院3+1式直升机设计及对其摄像等功能的实现张辉万日栋、石勇义、张弛、段泽能杜清河优秀电信学院基于CAN总线的多电机智能控制系统董奭杨志宇、谢磊、杨昂、吴彝丹冯祖仁优秀电信学院电磁诱导透明光开关及路由器封玮康黄高坪、元佳敏张彦鹏优秀电信学院基于节能车的电量控制系统的研究孙鸿陈梦醒、昝鹏、巩舒、孔德志王晶优秀电信学院基于湿法转移的石墨烯堆叠工艺研究葛新渊孟延、郭强、王紫宽、熊赳刘卫华优秀人居学院通信基站用热管换热器的设计王甜冉思源、王亚庆、周凌宇、高照王沣浩优秀人居学院西北地区粘土尘粒对污染物表面吸附及非均相反应特性研究马惠颖王志洋、孙成斌、李晓东、李曦刘艳华优秀管理学院基于信任服务(credence-basedservices)的医患问题研究蒋鹏黄东旭、王修贤、王晓檬、陶晶高杰优秀理学院锂离子电池负极材料Co3O4的控制合成及其电化学性能研究卢参参覃一峰、张红佳、陶玮哲汪飞优秀法学院陕西凤翔泥塑经济价值开发过程中的知识产权保护刘翔丁晓琳、任佳、牛钰、骆君彦周方优秀生命学院基于nick酶切放大和脱氧核酶的铅离子检测方法的研究王宇宁施维、张冰、张婷、朱鸿源赵永席优秀生命学院基于安卓手机平台的家用式生理监测系统黄康蔺新雅、张娟、叱干鹏举、尹飞姚翠萍优秀生命学院秦岭地区土壤腹毛类纤毛虫的生物多样性和DNA库构建许恒何松柯、陈雅静、刘宇、高欣桐邵晨优秀生命学院载anti-miR-301壳聚糖纳米粒的制备及其抑制胰腺癌细胞增殖的实验研究刘玉霞张冰、海笑、齐磊、邹鸿晔孔令洪优秀生命学院便携式烧伤创面包扎绷带压力监测装置的研制肖建锋黄泓淦、严赟凡、高雅、周亮王珏优秀航天学院新型机舱分离救生机构秦科科刘兴、张波周进雄优秀航天学院太阳能飞机的制作及续航的优化设计武彤晖田明明周进雄优秀航天学院有动力滑翔伞(翼)模型的制作及其性能和使用研究文杰廖丹、李渊周进雄优秀经金学院陕南地区生态移民工程的政策分析王苗苗王彦奇、李彦维、任筱悦、陆海成冯宗宪优秀经金学院陕西省招商引资和产业转移研究丁祥苏小禹、杨伟光、王志文徐丽华优秀医学院ZNF804A基因在精神分裂症中的分子致病机制研究李慧娴马征、惠珂、陈慧马捷优秀医学院环糊精树状高分子在药物控制释放系统中使用的研究江宽孙雅楠、刘涛、杨凌飞、朱江畅李维凤优秀医学院计算机辅助个体化手术系统在复杂骨折诊疗中的使用任建利马彬、党武、任冯刚、袁竞妍李萌、李新友优秀医学院基于WHO/HAI标准化法的陕西省基本药物制度实效评估王乐李萌、朱珊、王怀斌方宇优秀医学院乙型肝炎病毒X蛋白对凋亡的影响及其在HBV宫内感染中作用的研究卢青卫萌、王楚莹、刘雯雁白桂芹优秀医学院新型可再生绿色环保溴代试剂的研制田超乃比·努斯热提、卜羽思、杨凌飞孟歌优秀医学院枸杞多糖在大鼠心肌缺血再灌注损伤中的作用及机制研究罗玲陈威、杨桓、徐向华、马承贤刘进军优秀机械学院节能车底盘轻量化及整体优化设计方案的研究蒋太权杨飞、李敏行、贺敏琪、王苗王晶合格机械学院面向Robocon大赛的智能机器人的设计和制作阳志雄廖依伊、轩杨、王睿、彭磊王晶合格机械学院智能轮式可上台阶机器人的设计和制造陈正涛王威、胡志勇、轩杨、李卓强王晶合格机械学院利用细胞打印技术体外构建三维平滑肌微组织刘俊聪黄熠文徐峰合格机械学院节能汽车壳体设计及制造汪洋丁宝庆、丁文朝、高飞、于罗钦王晶合格机械学院倾转三涵道风扇多功能垂直起降飞行器徐廷中杨亚军、金博龙、陈立功、姚团结赵立波、张安峰合格机械学院基于气动人工肌肉的肘部康复装置设计折应双张永强、周伟、占一方、于清泰刘吉轩合格机械学院PID控制磁悬浮演示仪魏昊翔李子昂、王亮徐学武合格机械学院光电作用下聚合物微型透镜阵列的加工试验研究汪骏飞付刚、贺敏琪、王黎光邵金友合格机械学院节能车转向系统稳定性和最小能耗的设计罗志陈啸东、王黎光、王嵽显、余磊王晶合格材料学院形貌、尺寸可控的NaYF3:Er,Yb稀土上转换发光纳米材料的制备及其光学性质研究董宇卿董文波、王玉娟、董梦舒卢天健合格能动学院新型血液黏度计的研制邹永攀李江涛、王子傲、张询孟现阳合格能动学院人体内耳淋巴液流动的数值模拟胥柯林宇韬、林杰、王伟、隋芳陈斌合格能动学院节能车125cc发动机节能化改造和研究邱羽马朝、刘道伟、柴得林、彭业顺王晶合格能动学院压缩机“呼吸效应”的研究及压开进气阀流量调节的改进李建军孙善凤、尹翾、洪超侯雄坡合格能动学院昆虫翅膀纹理结构在风力机叶片上的仿生学使用研究苏旭秦远智、张峰、邵栋李景银合格能动学院滤涂工艺制备基于共离子传导复相电解质低温固体氧化物燃料电池的研究洪海峰王峰、朱旭东黄建兵合格电气学院基于激光雷达的目标识别和随动系统研究孙力李卓强、胡志勇、吴彝丹、魏潇然牟轩沁合格电信学院自平衡小车的研究和制作李维启徐希楠、刘峰、程思婧、王映周邓建国合格电信学院纳米压电电子皮肤的器件建模曾云霖马祺云、李璟、高震霆、龚燎张国和合格电信学院显卡性能测试软件的设计和开发贾林林常志杰、韩维斌、王思远、朱礼航洪伟合格电信学院用光刻胶制备纳米琥珀的微区制造方法研究黄冬元佳敏、殷德民、高震霆李昕合格电信学院二手书网络信息交互平台杨柳青王璐妍、丁立、侯开宇、陈思程向前合格电信学院基于安卓系统的手机宠物软件赵炜华王宁、史亚博、李璞钻洪伟合格电信学院引入弯角及边缘缺陷的石墨烯晶体管模型的建模殷德民李豪、卜思童、孙松、冯立琛刘卫华合格电信学院LED灯具的智能自动化控制及使用曹劲宇张磊、黄然、董昊、李昌龙钱屹合格电信学院“计算机组织和结构”实验开发板的研制姜晨炜徐梓贺、李坤、姜维周姜欣宁合格电信学院大学生创新项目管理系统肖贝贝高惠泽、赵雨森、李兆星、吕阳阳周远合格电信学院虚拟3D试衣系统刘肖飞向环宇、刘鹏蛟、雷力明、顾敏郑卫斌合格电信学院硅上薄膜微带传输线制备和特性测试杜鑫王怡然、张也非、徐汉麟、张讷敏贺永宁合格电信学院基于安卓平台的“交大生活通”使用软件开发夏青山张雨辰、王子豪、闫飞宇、尧文斌李凡合格电信学院ZnO半导体结型紫外探测器制备和特性测试马珅慧李琳贺永宁、夏经华合格电信学院两轮自平衡移动机器人系统设计和实现桂若伟汪金亮、肖显峰昝鑫合格电信学院面向移植适应症普适医疗网络的数据诊断问题研究刘连理宋涵彧、王瑜、卢笑言、王映周赵仲孟、王嘉寅合格电信学院基于机器视觉的自动寻迹智能模型车系统设计和实现关新宇方超伟、张骏昝鑫合格电信学院迷你指纹识别器王宁孟越、吴建东曹海军合格电信学院太阳能光伏便携电源刘冬冬宋文杰、田博文、王天坛、黄越贺永宁、杨栋合格人居学院基于气候环境变化的黄陵县城镇规划策略研究冯昕晔谭颖、叶雯恰、赵芸婷、王元涛冯伟合格人居学院高大建筑中庭热湿环境控制的物理模型实验程嘉伟张恒睿、刘戴维、蔡超睿孔琼香合格人居学院文物本体可溶盐的水蒸气分压及迁移规律研究谭颖王元涛、宋涵彧、景端阳、贾亚光顾兆林合格管理学院我国高校教育基金管理的现状及对策研究刘欣顾维翰、夏骥远、王博、王凌潇田高良合格管理学院面向大学生异化行为的心理压力和动机分析仵林李可心、陈羿、陈骏、雷福茜相里六续、缑文恩合格管理学院中国房地产保有税的研究及国际比较李可心陈羿、王帅、程光路、王旭磊陈军合格管理学院我国商业银行非利息业务形成动因研究洪彬徐训迪、周娅、杨远志、王斌宴赵红合格管理学院美林证券的“投资时钟”理论在中国市场情景下的缺陷、改进和使用王琴谭思璐、刘亚坤、代鹏、张亚锋郭菊娥合格管理学院西安高新区建设世界一流科技园区的对策研究陶玮哲许婷、魏子荐韩平合格管理学院大学生创业的初始资源及其获取方式李德铭贝丽珠、李春晓、郭静雅、孙嘉楠赵文红合格管理学院我国商业银行实际利差形成机理研究郭凯崔雨竹、张玉林、任光茫、郭舒雅赵红合格理学院不同介质表面拉盖尔高斯光束在布鲁斯角附近的自旋霍尔效应赵瑞阳乔瑞喜、张丹、张艳宁高宏合格理学院金/银纳米团簇制备及其光学性能的研究徐川王蔚、王哲也、张聪黄丽清合格理学院随机变量序列的收敛性质研究石烈玉王开东、熊峰、洪东杰、徐凡吴云江合格理学院基于介孔碳包覆的SnO2纳米球电化学性能研究闻景林丁宇、黎建敏卢学刚合格理学院农村地区教育现况调查雍宏巍石烈玉、林琳王立周合格理学院基于基本参数法对XRF分析软件新功能的开发王文栋朱金林、李其昌王文慧合格理学院医用多功能无线呼叫系统赵锦文朱涛、屈直、赵育樱樊亚萍合格人文学院日本战国时期本土文化的西方色彩——大航海伊始西来文化对日本的冲击栾青林马文栋、卜思童、郑璐宋希斌合格人文学院信任危机和非政府组织的组织建构---以西安的非政府组织为例蒋金珠崔阳、姜曼、曾俊伟李黎明合格生命学院探索DNA转录因子结合位点区域变异对肥胖症的影响张宇杰邵明达、申世红、余大奇杨铁林合格生命学院基于单片机控制的多因素自适应防压疮坐垫系统徐杭胡亚杰、王越超、张宇李津合格生命学院壳聚糖衍生物-Ca2+配合物对绝经后骨质疏松症预防作用的研究朱宇浩朱向阳、刘慈禄、何刚栋、郝若涵张雅利合格生命学院纳米金提高激光光热治疗血管疾病疗效的研究丁梦莹冷俊园、路程、谭礼茂、马风超张镇西合格生命学院鞘脂激活蛋白C通过泛素-蛋白酶体通路影响前列腺癌细胞抑癌基因产物降解情况的研究高彬张攀、宋飞、黄操、张向军丁岩合格生命学院基于面部连续视频图像的心率、呼吸率检测算法及软件实现吴鹏高寻阳、王梦莹、王晶、邱红星张博合格生命学院神经营养因子修饰的PHA材料及其在中枢损伤修复中的使用研究牛腾梁程捷、熊文喜、陈晓峰、曾孟琦卢晓云合格生命学院DNA转录因子结合位点区域变异和骨质疏松症发病风险关联研究陈佳斌陈子毅、王鹏飞郭燕合格生命学院手机显微镜的开发及其在公共卫生健康中的使用韩萌王雪丽、潘慧兰徐峰合格生命学院Mci患者干预训练的软件开发王光远栾承龙、潘宁、徐方、吴聪徐进合格生命学院基于数据库的心电分析专家系统秦翠芳贾雅洁、李玉娇、丁淑君、孙欢周秦武合格生命学院颅内压传感器的研究和开发王逸飞张宏、王文奇、于蕴琪、黄健王刚合格生命学院非接触式体外射频充电装置张悦窦顺阳、庄伟、陈乾、张兆本陈翔合格生命学院聚焦超声—微波双模精细高效加热的探索邓莉菲张志阳、杨欣凯、王晶张思远合格生命学院基于胶体金线性凝聚共振光散射的生物光谱传感特性研究韩有茂王佳宜、陶银、高增强朱健合格公管学院陕西省卫生人力资源供需平衡预测模型构建研究杨艾赵晓丹、王九荣、张地、朱斌毛瑛合格航天学院扑翼机模型的制作及其结构稳定性和使用的研究白佳希丁佳录周进雄合格航天学院蜻蜓机(旋翼和固定翼相结合飞机模型设计制作)王亚李墨筱、刘浪周进雄合格经金学院新欧亚大陆桥(公路和铁路)的成本和收益核算宁宇琪刘泽如、栾孟玉、李真、肖焓樊秀峰合格医学院基于CBCT的后牙管间峡区和根尖分歧长度的测量张亦欣旦巴措成、杨倩娟、刘洁、田连栋侯铁舟合格医学院2型糖尿病常见心理问题的识别和干预狄佳卢婧、王放高成阁合格医学院颈总动脉阻断后再通对大鼠慢性脑缺血致空间认知功能障碍的改善作用的研究高中洋黄治鑫、马征、曹瑾、常莎陈新林合格医学院EPO对D-半乳糖胺致小鼠急性肝损伤的保护作用及其机制研究贺毅李海源、刘欣、陈欢、刘健帮陈莉娜合格医学院不同产地香菇和木耳中多糖的含量及抗氧化作用比较张波吕艳妮、张婷婷、郭育鑫、贺改燕石娟合格医学院乙醇对大鼠急性CO中毒的作用强乐白玛曲珍、罗桑旦增、王颖、洛桑欧珠马丽霞合格医学院探讨肾纤维化大鼠α-SMA 、TGF-β1和NF-κB的早期变化及大蒜素干预肾纤维化疗效研究王晓培谢志超、常琳、卢强、李志强黄燕萍合格医学院中重度弯曲根管内断针取出成功率及安全性评价石昕王杰、王昕、张江琳、刘阳李志丹合格医学院西安市聋哑学校6-12岁学生的口腔健康状况的调查分析李寅李丹、李菲菲、郜崇昌、李晚晚田剑刚合格医学院胺碘酮对HERG基因突变体L539L539fs/47及L539fs/47-*558W的药物干预研究邓莉莎赵茜茜、贾晶、卫月娇孙超峰合格医学院拐枣七药材生物碱类成分的含量测定及其抗氧化活性的研究陈晨种藤藤、于琛郭增军合格医学院甲基苯丙胺对LPS刺激小鼠肥大细胞的影响周翔艾克热木江·阿尔肯、赵铮、芦娇娇、胡亚光陈艳炯合格医学院肾上腺交感神经离断对人工诱导高血压大鼠的实验性治疗宗良罗玉梅、刘苏顺、顾梦超、窦常伟胡浩合格医学院山竹提取物Xanthones对胰腺癌细胞的抑制作用及可能机制邓忠田谦、杨澜、王越马振华合格医学院骨破坏在骨癌痛发生、进展中的作用研究周天慧冯维、姜嘉媛、孙超陈妍珂合格医学院慢性铅中毒动物模型及果胶排铅机制的初步研究朱中海徐航超、隋芳、刘丹丽、厉云韩蓓合格医学院H3K4甲基化在低硒大鼠软骨发育作用的研究张景龙秦子力、童杰、陈杰吕社民合格医学院使用裸鼠胰腺癌模型研究β-Mangostin的抑瘤效果及它对吉西他滨的化疗增敏作用李建波尹涵、谢伟、马赛、尹嫣君马清涌合格能动学院结合太阳能加热技术的可控温供暖系统研究罗遥远赵磊、代欣波刘继平不合格能动学院对分布式能源系统在绿色建筑中使用的研究和创新张哲弛周楠、李启帆、孙回回、许欣党政不合格电气学院基于物联网的节能型“e文化”鞋廖伟超黄超、邵永胜、常亮、王思达李振荣、夏颂不合格电信学院Virtual Directory EnabledSFTP Server(VDE-SFTPD)张敬强王鹏陶敬不合格人居学院关中地区农村垃圾处理问题及其对环境的影响闫文龙袁改李旭祥不合格管理学院基于双渠道供应链的库存优化问题程光路孙嘉楠、王旭磊、赵乃龙苏秦不合格理学院油水两相界面金纳米结构演化机理研究张家宬王亮、余成章、张宇杨生春不合格理学院磁马氏体材料的相变规律及磁控成相现象的研究张媛媛叶昌堃、张华、张继元、张华琛高博不合格生命学院基于GPS和GMS技术具有导航、定位、求救功能的智能拐杖刘刚孔庆乐、胡佳兴、张萌、程宝庆李延海不合格航天学院表面附加装置对列车交会时表面压力波动的影响许杨白迪湛文毅不合格。

西安交通大学科技成果——蚀刻废液超临界水热合成制备纳米铜技术

西安交通大学科技成果——蚀刻废液超临界水热合成制备纳米铜技术

西安交通大学科技成果——蚀刻废液超临界水热合成制备纳米铜技术项目简介近年来我国电子工业迅速发展,作为电子工业的基础,印制电路板(简称PCB)产业以每年14.4%的速度持续增长,2006年中国已经取代日本,成为全球产值最大的印制电路板生产基地。

我国的印制电路板产业年产值达到290亿美元,主要分布在“长三角”和“珠三角”地区。

在PCB生产过程中会产生大量含有高浓度铜的蚀刻废液。

这些蚀刻废液中的主要成份是铜盐,也包含其它无机物,如氨、盐酸、双氧水、硫酸等,这些成分组成在一起,污染指数极高,属于危险性液体废物。

同时蚀刻废液中存在的铜离子浓度超标几百万倍,资源回收的潜力巨大。

目前我国平均日产蚀刻废液超过2000吨,并且每年仍以约10%的速度增长。

一般来说,每生产1m2线路板需消耗蚀刻液2-2.5L,相应的也产出蚀刻废液2-2.5L,PCB行业每年消耗精铜10万吨以上,而蚀刻废液中的铜含量在5万吨以上。

在我国工业实际生产过程中,蚀刻废液处理目前采用的普遍做法是,将蚀刻废液在各PCB生产厂家内采用密闭的储罐存储起来,送由外包的环保单位处理。

通常采用的废液处理方式为化学沉淀法、电解法和萃取法等,将蚀刻废液中的铜制备为硫酸铜、电解铜板或氧化铜粉等产品。

这些处理方法的产品附加价值低、经济性较差。

技术优势超临界水热合成反应是指在密闭的高压反应器中,以超临界水作为反应介质,使金属盐在水热介质中发生水解、脱水反应,进而成核、生长、最终形成具有一定粒度和结晶形态的纳米晶粒的反应。

由于反应介质为超临界水,反应过程在密闭的高压容器中进行,因而在反应过程中不会引入其它污染物,被认为是一种绿色环保的纳米制备技术。

连续式水热合成示范装置纳米铜产物TEM图采用超临界水热合成法处理含铜废液可使Cu2+的转化率达到99.8%以上,产物的平均粒径可达到10-20nm。

经检测分析表明产物全部为Cu,产品纯度可达到99.9%以上。

此外,处理后的废液可完全回用,实现废液零排放。

西安交通大学科技成果——采油井场原油加热低温空气源热泵装置

西安交通大学科技成果——采油井场原油加热低温空气源热泵装置

西安交通大学科技成果——采油井场原油加热低温
空气源热泵装置
成果简介
本项目组针对这一生产需求,研发出了一种压缩式低温空气源热泵装置,该装置从空气中取热用于原油加热,适用于没有套管气作为加热炉燃料的井场,能解决燃煤方案所带来的实施不便,电加热经济性差,太阳能装置的占地、初投资、运行成本、可靠性、维护工作量等问题。

该装置主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等部件构成。

系统中还设置有应急用的电辅助加热器,在压缩机出现故障或维护时用于保证系统供热,目前该产品在国内市场尚处于空白阶段,是产业介入的良好时机。

采油井场及站房(左)井场太阳能加热装置(中)
井场采出液加热热泵装置(右)
技术特征与优势描述
该产品整机重量约500公斤左右,占地约6平米,输入功率10-20kW。

系统总体运行能耗约为电加热装置的50%左右,节能效果显著。

该装置整体撬装,室外安放,全天候自动运行,并可实现远程
联网监控和管理。

本项目组长期从事工业热泵节能技术研究与开发工作,具有深厚的研究成果积累及丰富的相关产品开发经验,并曾或陕西省科技进步二等奖、陕西省高校科技进步一等奖。

西安交通大学科技成果——微型集成式固体电解质环境监测气体传感器

西安交通大学科技成果——微型集成式固体电解质环境监测气体传感器

西安交通大学科技成果——微型集成式固体电解质环境监测气体传感器项目简介随着工业化进程的加速推进,人类社会各方面的发展对化石燃料的消耗与日俱增,而由此产生的大气环境污染问题也愈发严重,对人类的生存和健康、自然生态环境造成极大的损害。

基于固体电解质的气体传感器,结合先进的MEMS和镀膜技术,对于CO2、SO2等污染性气体浓度的实时监测、防治十分重要。

封装的气体传感器项目以Li3PO4、Li3PO4-Li2SiO3固体电解质薄膜作为导电介质,研制CO2、SO2等环境监测气体传感器。

通过固体电解质薄膜的CO2、SO2气体传感器的响应原理分析,设计了集成式环境监测气体传感器,选择了合适的反应电极材料,结合MEMS薄厚膜工艺,采用热阻蒸发镀膜工艺沉积Li3P O4固体电解质薄膜,丝网印刷厚膜技术制备反应电极和加热电极,完成了集成式微型CO2、SO2气体传感器的研制、封装、测试,为工业应用奠定了基础。

微型气体传感器可实现CO2和SO2气体的高精度监测,并具有体积小、功耗低、成本低的特点。

批量化加工的气体传感器芯片技术指标市场前景及应用在诸多大气污染物中,CO2与SO2是引起气候变化和雾霾的主要污染源,其主要产生于各种金属的冶炼、石油化工产品的加工、工业及民用燃料的燃烧、各类机动车尾气的排放,对环境造成了严重的危害。

由于此类污染性气体的危害迫在眉睫,因而对CO2、SO2气体的实时、快速、有效检测,以及根据检测结果采取相应防治控制措施非常有必要。

由此可见,随着我国对环境保护治理的重视,将对高性能低成本的气体传感器具有紧迫而巨大的需求。

技术成熟度原理样机可小批量生产微型气体传感器。

已申请国家专利7项,其中授权4项。

合作方式合作开发。

西安交通大学科技成果——采油井场油井套管气回收压缩机

西安交通大学科技成果——采油井场油井套管气回收压缩机

西安交通大学科技成果——采油井场油井套管气回
收压缩机
本项目组针对这一生产需求,研发出了用于回收油井套管气的小型成套压缩机产品,通过该压缩机装置将套管气增压后送入原油外输管道,进而输送到下游联合站进行集中处理和利用,同时维持最合适的套压参数,保证油井的正常生产。

该技术利用现有的原油外输管道,无需投入专门的输气管网,项目实施增加了油气产量及生产效益,减少了环境污染。

该产品属于小型机电一体化成套设备,全封闭或半封闭压缩机主机。

压缩机单台功率约5-30kW左右,气体收集能力约为300-600Nm3/天,产品采用模块化设计,每个井场视油井数量需配置1-3台压缩机。

本项目组长期从事各种容积式压缩机的研究开发,以及过程工业工艺与成套装备技术研究工作,具备丰富的相关领域研究与产业化实践经验,目前正与长庆油田开展相关合作研究开发工作。

采油井场套管气排放
套管气回收小型成套压缩机。

西安交通大学科技成果——固废热解气化

西安交通大学科技成果——固废热解气化

西安交通大学科技成果——固废热解气化项目简介近年来我国城镇化加速,使得城市面临垃圾围城。

北京,每年新增500亩填埋场;西安,江村沟垃圾场9000吨/天填埋,2021年饱和。

当前生活垃圾处置主要方案为填埋、堆肥、焚烧。

热解气化最初用于木材和煤的干馏,垃圾热解气化一般生成产物为含有H2、CO、CO2、CH4、C2H4等短链烷烃气体以及固体残渣和液体焦油。

与焚烧相比,热解气化技术可有效处理生物质、塑料类、橡胶等材料,且燃烧过程无需氧气,反应过程是吸热的过程,主要产生气、油、炭黑,方便贮存或远距离运输,且二次污染较小,适合于处理村、镇、县市等地的生活垃圾。

技术指标(1)焚烧与热解气化的比较(2)产物分析1、大量的热解气含有有机可燃物的垃圾在缺氧条件下经热能作用发生化合键断裂,从大分子的有机物转变为小分子量的CO、CH4、H2等可燃气体。

每吨垃圾热解净化后可产生1000m3大于1500Kcal的中热值工业燃气,可以发电自用或上网。

日处理1000t的城市垃圾,每年可得3.65亿m3工业燃气,约折合7000万m3天然气。

表1燃气主要成分表(垃圾每吨平均产气约1200-1800m3)2、少部分热解焦油;3、少部分热解焦炭:热解炉进料的5-10%左右。

市场前景及应用目前我国的垃圾热解气化项目多处于中试阶段。

本项目技术工艺具有多项自主技术专利产权,已经转化应用,如实用新型专利“生活垃圾破袋机”(CN205345542U)、“废塑料薄膜无水清洗装置”(CN205701722U)在广东华慧生环保科技有限公司和云南益吉环境科技有限公司的生活垃圾处理厂的生产工艺中应用。

发明专利成果“组合式热解气化炉”(CN105505474A)在河南新密造纸厂的造纸尾渣处置工艺上应用,产生了丰厚的经济效益。

图1 原理样机图2 热解气化装置图3 垃圾分选图4 河南新密造纸厂造纸尾渣热解通过校企合作与多个国家输出了热解轮胎、塑料、植物热解装置。

利用电化学微生物技术研究生物质发酵产氢反应机制

利用电化学微生物技术研究生物质发酵产氢反应机制

利用电化学微生物技术研究生物质发酵产氢反应机制电化学微生物技术是一种结合了电化学和微生物学的复合学科,它可以通过电化学方法来调控微生物的生长和代谢,进而实现高效能源转化。

其中,利用生物质发酵产氢反应机制可以将生物质转化为氢气,从而实现对可再生能源的开发和利用。

本文将从电化学微生物技术的基本概念出发,探讨利用电化学微生物技术研究生物质发酵产氢反应机制的相关问题。

一、电化学微生物技术的基本概念电化学微生物技术是指将微生物的代谢过程与电极反应直接相结合,使得微生物的生长、代谢和能源转化受到电极的调节和控制,从而实现高效的能量转换。

该技术是一种新兴的交叉学科,涉及电化学、微生物学、环境科学等多个领域,其应用领域也非常广泛,包括生物能源、环境治理、生物传感和生物电化学等。

二、生物质发酵产氢反应机制生物质是指由植物、动物等有机体的残体、代谢产物和废弃物等组成的一类可再生有机物。

将生物质转化为氢气是一种既可以实现能源回收利用,又可以减少有机废弃物对环境的污染的方法。

目前,主要采用的生物质发酵产氢方法有厌氧发酵和光合发酵两种,其中厌氧发酵是一种通过微生物代谢产生氢气的方法。

厌氧发酵产氢是一种基于浑渣发酵的方法,该方法通过在厌氧条件下,利用浑渣中的微生物,通过代谢作用将有机物质转化为氢气。

这种方式可以利用各类可生物降解的有机物,包括糖类、蛋白质、脂肪等。

对于复杂的废弃物,如城市厨余垃圾、农业废弃物等,厌氧发酵产氢是一种非常适宜的方法。

在此过程中,厌氧发酵菌通过分解有机物质来释放氢气,同时也可以释放出其他有用的代谢产物,如乙酸、丙酸等有机酸。

除了厌氧发酵,还有一种光合发酵制氢方法,即利用光合酵母或藻类来分解生物质并产生氢气。

三、利用电化学微生物技术研究生物质发酵产氢反应机制电化学微生物技术的应用在生物质发酵产氢反应机制研究中有着广泛的应用。

通过将电极引入微生物发酵体系中,可以调控微生物的生长、代谢和能源转换过程。

例如,在微生物产氢反应时,电极中的电子可以与产生的氢气结合产生电流,从而实现对反应过程的控制。

一种电化学处理废水联产制氢的工艺方法

一种电化学处理废水联产制氢的工艺方法

发明专利:一种电化学处理废水联产制氢的工艺方法摘要:本发明涉及一种电化学处理废水联产制氢的工艺方法,旨在提供一种高效、环保且可持续的废水处理和氢能生产技术。

该方法利用电化学反应将废水中的有机污染物降解为无害物质,并通过水电解反应同时产生氢气。

通过充分利用废水资源和开发清洁能源,实现了废水处理的同时联产制氢的目的。

具体实施步骤:1. 废水预处理:对废水进行预处理,如去除悬浮物、沉淀杂质等,以净化废水并提高后续处理效果。

2. 电化学处理:将经过预处理的废水导入电化学反应器中,采用电极系统和电解质溶液进行电化学处理。

废水中的有机污染物在阳极处发生氧化反应,被降解为无害物质。

3. 氢气生成:在电化学反应过程中,通过在阴极处进行水电解反应,利用废水中的水分子产生氢气。

收集并提取产生的氢气作为能源。

4. 沉淀物处理:根据电化学反应后产生的沉淀物特性,进行相应的处理和回收。

可以采用沉淀、过滤等方法将沉淀物分离并处理。

效果和优势:1. 高效废水处理:通过电化学反应将废水中的有机污染物降解为无害物质,实现了高效的废水处理,减少对环境的污染。

2. 联产制氢:利用电化学反应过程中的水电解反应,同时产生氢气,实现了废水处理和清洁能源生产的联产。

3. 资源循环利用:通过将废水中的有机污染物转化为氢气,实现了对废水资源的循环利用和能源开发。

4. 环保可持续:该工艺方法遵循绿色环保原则,减少对传统能源的依赖,实现了废水处理和能源生产的可持续发展。

综上所述,本发明提供了一种电化学处理废水联产制氢的工艺方法,通过电化学反应将废水中的有机污染物降解为无害物质,并同时产生氢气。

该方法实现了高效、环保且可持续的废水处理和能源生产,具有广阔的应用前景和经济价值。

西安交通大学科技成果——基于机械蒸汽再压缩(MVR)的结晶系统优化

西安交通大学科技成果——基于机械蒸汽再压缩(MVR)的结晶系统优化

西安交通大学科技成果——基于机械蒸汽再压缩(MVR)的结晶系统优化项目简介蒸发结晶作为工业生产中最基本的工艺流程,可广泛应用于化工生产、食品制药、海水淡化、工业废水或废液处理等领域。

主要技术有单效蒸发、多效蒸发、热泵蒸发等几大类,单效蒸发和多效蒸发均属于传统蒸发方式,基于传统蒸发方式的结晶系统中,产生的二次蒸汽直接被排放或通过冷却水处理后排放,造成大量热量能源和冷却水资源的浪费。

在热泵蒸发技术中,机械蒸汽再压缩(MVR)技术采用机械压缩的方法,将蒸发过程产生二次蒸汽的压力和温度提高后再次作为热源蒸汽,该过程在蒸汽压缩机中进行,同时免去了后续的冷却处理。

通过消耗少量的电力能源,可回收大量热能和蒸汽,具有显著的节能和节水优势。

该技术在对物料进行处理后的产物为冷凝水、浓缩液或晶体,过程无污染,属于环境友好型技术。

对高效且节能的蒸发结晶处理技术进行分析研究,能够带来明显的经济效益和社会效益。

本项目开发的是一种MVR并联双效蒸发结晶系统,主要部件有降膜蒸发器、强制循环蒸发器、离心式蒸汽压缩机等。

本系统考虑到不同类型蒸发器的物料适用性及节能性,将降膜蒸发器与强制循环蒸发器联用,建立系统及部件的数学模型,与传统蒸发结晶系统进行性能对比,并对系统的操作参数组合进行了多目标优化。

图1 MVR并联双效蒸发结晶系统流程图①—原料液泵;②—预热器;③—凝水泵;④—凝水箱;⑤—降膜蒸发器;⑥—强制循环蒸发加热室;⑦—强制循环蒸发室;⑧—气液分离器;⑨—蒸汽压缩机;⑩—循环泵原料液泵;⑪—结晶分离器;⑫—晶体储存罐产品性能优势本项目为一种MVR并联双效蒸发结晶系统,其流程如图1所示。

本系统中原料液先通过降膜蒸发器进行蒸发浓缩处理,产生的浓溶液再经过强制循环蒸发器进行结晶,既克服了降膜蒸发器不适用于结晶物料的限制,也减少了强制循环蒸发器运行需要的驱动功率。

项目组建立了系统和各部件的数学模型,计算确定系统中各管段不同介质的热力学参数。

西安交通大学科技成果——P(VDF-TrFE)压电膜及树脂化学合成技术

西安交通大学科技成果——P(VDF-TrFE)压电膜及树脂化学合成技术

西安交通大学科技成果——P(VDF-TrFE)压电膜及树脂化学合成技术项目简介聚偏氟乙烯(PVDF)基氟聚合物具有优良的耐候、耐腐蚀、耐酸碱性能以及优异的介电、铁电、压电、热释电性能,在电子信息、电气系统、新能源等领域被广泛应用。

近年来研究表明,此类聚合物具有很高的电能存储能力,在高储能电介质中具有非常诱人的应用前景。

同时其良好的耐腐蚀、耐酸碱及耐候性也为其在新能源(如锂离子电池、燃料电池、太阳能光伏电池等)领域的应用赋予光明前景。

然而现有的PVDF压电膜制备工艺苛刻,拉膜工艺难以掌控,产品质量稳定性不好,影响长期工作稳定性。

VDF与三氟乙烯(TrFE)的共聚物P(VDF-TrFE)无需拉伸即可获得很好的铁电压电性能,但是,由于TrFE短缺、稳定性差等原因,使得P(VDF-TrFE)难以工业化,成本极高,苏威量产价格依然要5万元/kg。

产品性能优势(1)合成树脂本项目采取商业的氟橡胶P(VDF-CTFE)(CTFE为三氟氯乙烯)为原料,通过还原反应,合成出P(VDF-TrFE),工艺简单、条件温和、原料丰富且廉价,制备的P(VDF-TrFE)树脂性能与直接共聚的树脂一致(d33达到-23pC/N)。

P(VDF-TrFE)树脂(2)集成压电膜P(VDF-TrFE)压电膜极化后压电膜样品传感器小样市场前景及应用与传统的单晶和陶瓷压电材料相比,它具有良好可塑性、较低的弹性模量,可以通过简单的制备工艺做成各种形状,如薄膜、纤维和块体等。

P(VDF-co-TrFE)压电膜主要应用于以下领域:(1)水声传感器和换能器压电聚合物P(VDF-co-TrFE)水声换能器研究初期均瞄准军事应用,如用于水下探测的大面积传感器阵列和监视系统等,随后应用领域逐渐拓展到地球物理探测、声波测试设备等方面。

美国曾把水声与雷达、原子弹并列为三大发展计划。

随着潜艇技术的发展,潜艇噪声越来越小,用被动拖曳线阵列声纳探测目标越来越困难。

西安交通大学科技成果——利用超临界流体连续生产生物柴油和分离功能性成份

西安交通大学科技成果——利用超临界流体连续生产生物柴油和分离功能性成份

西安交通大学科技成果——利用超临界流体连续生产生物柴油和分离功能性成份项目简介脱臭馏出物(DOD)是油脂精炼过程中的副产物,富含脂肪酸(50-70%),甘油酯(10-25%),天然生育酚(5-10%),和甾醇(5-12%)和其他杂质。

我国是油脂生产大国,每年精炼能力近千万吨,产生60万吨DOD。

该技术一方面利用该油脂废料生产生物柴油和高附加值的生育酚和甾醇。

另一方面,因排放引起的环境污染可被有效降低;同时整个过程符合绿色无污染的现代化工要求。

性能优势超临界流体是介于气液之间的一种特殊的物态,其密度与液体相仿,与溶质分子的作用力强;而其粘度接近于气体,传质速率很高,可使反应,萃取等过程高效快速完成。

与传统溶剂萃取法比较,超临界CO2萃取无溶剂残留;萃取温度近于常温,不影响生物的活性;CO2循环使用,节省大量溶剂开支。

生物柴油(脂肪酸甲酯)是由脂肪酸,甘油酯分别与甲醇进行甲酯化和醇解反应制得,可部分替代化石燃料。

该技术利用该油脂废料生产生物柴油和高附加值的生育酚和甾醇。

生育酚又名维生素E、产妊酚,是一种油溶性的天然抗氧化剂,能维持生殖器官正常机能;甾醇具有免疫调节、抗肿瘤、清除自由基等功效。

市场前景及应用涉及的反应技术可推广应用于:生物质(Biomass)的连续超常反应处理与聚合物(Polymer)的连续超常解聚反应;涉及的分离技术可推广应用于:核工业废料处理或电子垃圾重金属回收;煤焦油,重质油馏分分离以及鱼油等天然制品的提取。

技术成熟度产业化已成功将这一技术产业化,并在产业化基础上进行了创新性改进和提高,首先在前处理(原料体系简化)过程中使用超临界甲醇替代常规催化剂转化生物柴油,新过程可连续进行,效率更高并且消除了常规催化剂所导致的环境污染隐患。

在后处理(生育酚浓缩过程)过程中采用萃取与萃馏联用方式,降低过程能耗,提高过程效率。

本项目先后获得武汉凯迪精细化工公司、日本熊本大学风险企业实验室(SVBL)、日本学术振兴会(JSPS)、21世纪COE项目资助(1999.09-2008.01)。

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西安交通大学科技成果——发酵废液/废渣微生物电
化学产氢的工艺与装备
项目简介
2015年我国实施了史上最严的环境保护法,对企业污染排放做出严格规定,对违法排污企业惩罚力度大大加强。

食品和药品发酵企业废水/废渣的资源化利用是降低企业运行成本的有效途径。

发酵废水/废渣由于其有机质含量高、可生化处理性好和成分相对稳定的特点,非常适用于微生物电化学产氢气。

微生物电解池原理示意图
微生物电化学产氢所用到的装置称作微生物电解池。

该装置被质子交换膜分隔成一个阳极室和阴极室。

在阳极室,生长在电极表面的微生物能够降解有机物生成二氧化碳、质子和电子。

质子和电子分别通过质子交换膜和外电路到达阴极,两者在一定的外电压(>0.2V)
作用下在阴极生成氢气。

整个装置可以实现污水中有机物的去除,同时回收氢气。

技术优势
项目分为两期执行:一期主要从事发酵废水/废渣微生物电化学产氢的研究,目的是处理有机物并回收氢气;二期主要从事一期出水的深度处理,建立完整的物理化学处理工艺,以实现经微生物电化学处理后废水的达标排放。

工艺路线图
微生物电化学产氢的优势:
(1)底物广泛:相对于发酵产氢,微生物电解池的底物不局限于可发酵的糖类物质,还包括蛋白质、脂类,甚至是发酵废水和各种有机废水。

(2)转化率高:可以将底物完全转化成二氧化碳和氢气,例如1mol的葡萄糖理论可生成12mol的氢气,而发酵制氢最大值为4mol。

(3)所需外电压小:MEC制氢所需的理论最小电压只有0.12V,
这远远小于电解水制氢气所需要的理论最小电压1.23V。

(4)反应速率可控:相对于传统厌氧污水技术,如厌氧消解产甲烷和发酵产氢,微生物电解池可以通过外电路来调控反应器的运行。

(5)产氢纯度高:厌氧发酵产氢产生的是氢气和二氧化碳的混合气体,而微生物电解池由于质子交换膜的存在,阴极产生的是高纯度(>95%)的氢气。

技术成熟度工程样机
合作方式合作开发。

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