主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

作品简介: 本设计采用两相厌氧工艺可以提高处理效率,充分分解有机物,使出水达标。采用两段厌氧消化工艺对高浓度养猪场废水进行处理可提高系统的处理效果,增强系统运行稳定性和抗冲击负荷能力,减少养猪场废水直接生成有机酸所造成的系统酸化的危险。对传统升流式固体反应器(UASB)进行改进,在保留UASB各项优势的前提下,使料液与厌氧微生物接触更充分,提高了反应器的传质效率、甲烷产气率和COD去除效果。

作品简介: 首先以异硒氰酸酯为底物高选择性合成具有潜在药理活性的新颖结构化合物硒唑酮及硒二嗪酮;其次开发了一种异硒氰酸酯参与的脱硒反应,用于合成氧氮杂环,克服了传统方法的不足。

作品简介: 本项目以具有自愈合性能的新型超分子橡胶为研究对象,采用系列先进的多尺度固体NMR技术在分子水平上阐明材料自愈合性质的微观起源及其与微观结构和动力学的关联,发展新型自愈合超分子聚合物的制备方法。进而制备具有可调控自愈合性能的新型超分子聚合物及其纳米复合材料。本项目将为设计和制备新型高分子材料提供理论依据,为高分子物理发展提供新的认识。

作品简介: 新型节能商用炉灶采用保温封闭的燃烧室,配合热交换器和鼓风机,通过回收燃烧的烟气的余热来对进入燃烧的空气加热,有效的利用了燃烧过程中流失的热量,起到一个热量反复应用的作用。整个燃烧室采用封闭设计,有效提高了燃气过程中燃气的利用率,达到了高效、节能的目的。

作品简介: 项目团队基于实际需求,旨在开发一种高效的航空废液回收净化材料,以达到处理解决由飞机产生的含油污水、废液、漏油等导致的污染问题。 同时,在测试中创新性的将航空燃油引入相关性能测试,测试结果表明合成的材料对航空煤油有着优异的吸附性,可以高效、快速地吸收航空油品,同时制得的材料具有只吸收油品,不吸收水的特点,可以在复杂的油水环境中净化水中油污。并且,产品可以重复利用。

作品简介: 太阳能水体净化器以太阳能为电源驱动电机,通过提升螺旋桨使底层水体以辐射流的形式与表面空气充分接触,破坏厌氧层和水温成层,提高溶解氧含量,从而提高水体的自净能力。这一装置利用太阳能这一清洁能源,电力消耗为零,二氧化碳排放为零,节能环保。浮体式设计,操作方便,覆盖面广。结构简单,易于维护,运行成本低。适用于鱼池、风景点水池等各种封闭水域的水体净化。

作品简介: 本项目针对低渗透气藏开发难点,从室内试验到计算机模拟相结合,全模拟大牛地气田单井无边、底水弹性气驱降压开采过程. 室内试验部分模拟实验的各开采条件基本符合地下实际开采条件,计算采收率,分析得到结论以指导实际生产。 计算机模拟采用Schlumberger公司的Eclipse软件进行数值模拟,与历史生产动态进行拟合,得到气田生产规律和压力变化规律,进行对未来生产动态的预测。

作品简介: 机械食虫花是一个以食品为原料,通过特殊加工,散发出能引诱害虫的气味来吸引害虫的靠近,并且仿制食虫花的原理来捕杀该害虫的机械装置。集引诱装置与捕杀装置于一身的外形美观、小巧的新型捕虫器械。

作品简介: 设计合成具有优异催化性能不对称有机超分子催化剂,并对其不对称催化性能进行研究,旨在获得具有优异催化性能的新型有机超分子催化剂及其催化技术。

作品简介: 该研究通过分子设计,调整分子偶极矩,实现了对材料微观形貌的调控,且制备的材料具备良好的聚集态发光性能,这种聚集诱导发光材料能有效解决电致发光器件荧光淬灭问题,提高发光效率。可广泛应用于显示行业,照明行业等,实现真正的节能环保,具有长远的研究意义。

作品简介: 目前大型起重机车轮(45号钢)生产工艺有两种,一种是铸造成形工艺,另外一种工艺为自由锻造成形工艺,二者都有其相应的缺点。此作品采用液锻成形工艺,液锻是一种少切削近终型的新工艺,该工艺短流程、低成本、低能耗、低排放,且其制件力学性能远优于铸钢件,接近锻件成形工艺。

作品简介: 利用煤与水在高温下瞬间气化,发生化学反应。从而达到产生水煤气的目的。

作品简介: 风能和太阳能是取之不尽、用之不竭的绿色能源。 风光互补新能源便携电站可通过太阳能电池、和风力发电机向蓄电池充电蓄电池、进而实现照明和USB接口向手机等电子产品充电。无风无光时还可通过手摇风叶发电。 本设计是针对野外作业、宿营、车载应急、家庭应急等的应用场合。

作品简介: 有机锡化学是金属有机化学的一个重要分支,而有机锡(Ⅳ)羧酸酯类化合物不仅具有多变的结构和成键模式,还可以广泛的用作杀虫剂、杀菌剂、防污涂料和均相催化剂等,通过扩展羧酸的类型、改变烃基的结构等途径,人们发现很多新型的结构。研究表明,烃基羧酸酯大多都具有较好的杀菌活性和抗癌活性,因此,研究烃基锡羧酸酯的结构有助于预测其生物活性,并为其开发应用提供理论依据。

作品简介: (1) 将普通碳锰钢Q235的铁素体晶粒细化至4μm以下,从而大幅度提高钢板的强度,获得良好的力学性能。(2) 以低合金高强钢为对象,在微米-亚微米尺度下进行复相化组织控制,以改善微米-亚微米晶钢的综合力学性能。(3) 开发出一套适合于超微细复相组织高强、超高强钢大规模工业化生产的组织性能控制理论及轧制工艺。

作品简介: 课题组想要证实,聚苯乙烯巯基和金纳米粒子的水包油的乳液能够在甲醇中形成表面是金的磁性乳胶粒。使这种金属纳米粒子在高级材料的制造上具有更大的应用前景。

作品简介: 2010年7月,本文作者随甘肃政法学院校团委赴临洮社会实践小分队前往定西市临洮县开展社会实践活动。针对“洮河流域水环境调研”这一课题,开展考察和调研活动,在依据大量调研及考察结果同时,查阅相关文献资料,生成此份调查报告。

作品简介: 用一种简便的方法制备出聚苯乙烯接枝二氧化钛超疏水薄膜,所制备的薄膜具有良好的超疏水性能。

作品简介: 本研究首次将经过细胞表面展示技术构建得到的高活性解脂耶氏酵母全细胞脂肪酶(菌)制剂直接投于活性污泥中,处理餐饮废水,省去了脂肪酶应用于污水处理的添加预处理工艺、酶的分离纯化和固定化等过程。工艺简单、稳定性高、成本低廉、便于推广使用,实用性强,并且使用的全细胞脂肪酶制剂同时具有脂肪酶的高效性和产脂肪酶微生物应用的便捷性,最适反应温度接近室温、最适反应pH范围宽、作用底物广泛、油脂和COD去除率高。

作品简介: 本文主要针对当今国内新型煤化工合成甲醇合成工段中,在开车、设计、及生产过程中所遇到的问题进行优化设计。 通过这三项的优化设计和技术改造,杜绝了事故的发生;同时能量和热量都有了很大程度上的综合利用,实现了节能减排,提高经济效益的目的。而且技术改造难度不大,费用不高。一般甲醇生产企业均能接受,具有很好的实用性和推广性。

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