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1:
[发明]
一种耐磨喷管
申请号:
200610089712.0
公开号:CN101104814 主分类号:C10G11/00(2006.01)I
申请人:
中国石油化工集团公司
;
中国石化工程建设公司
申请日:2006.07.13 公开日:2008.01.16
发明人:
闫 涛
;
张荣克
;
冯清晓
;
王 芳
;
房家贵
;
黄荣臻
摘要:本发明描述的耐磨喷管是一种主要用于石油化工厂催化裂化装置和催化裂解装置的耐磨喷管,由基管、耐磨层、过渡层和中心喷孔所组成,是一种具有金属基管与耐磨层和过渡层形成紧密连接为一体的复合层、中心喷孔为各类孔型的金属-陶瓷复合喷管;且其耐磨层加过渡层的厚度为3~10mm;端部为翻边结构或者内嵌结构。这种耐磨喷管的基管的材料是奥氏体不锈钢,或碳钢、或低合金钢等金属;耐磨层的材料的基本组成为α-Al
2
O
3
;过渡层的材料是由Al
2
O
3
、Fe和其它金属和非金属元素所组成;通过高温离心法或压力法自蔓延合成技术制造而成。本发明由于采用了高耐磨性能的复合层以及上述结构型式,其耐磨性比普通碳钢或不锈钢高7倍,能在800℃下长期使用,并能适应气体中较高的固粒浓度和承受较大的机械力的冲击,喷管的使用寿命从原来的3~4年延长到6~8年以上。
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2:
[发明]
一种石墨烯、纳米石墨片及制法
申请号:
201710776576.0
公开号:CN107585757A 主分类号:C01B32/19(2017.01)I
申请人:
广州臻晨新材料科技有限公司
申请日:2017.08.25 公开日:2018.01.16
发明人:
冯家臻
;
丁晨妍
摘要:本发明涉及用力化学法对天然石墨和合成石墨进行精细化粉碎和剥离,得到纳米石墨片、甚至得到寡层纳米石墨烯片。所得的纳米石墨片和寡层纳米石墨烯片是一种高导电、高导热的新型功能性碳材料,既可与有机高分子复合、也可与无机材料复合,在电子、发光、电池、建材、装饰、日用等领域有广泛的用途。
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3:
[发明]
一种单层黑磷烯、寡层黑磷烯和纳米黑磷片及制法
申请号:
201710776577.5
公开号:CN107324299A 主分类号:C01B25/02(2006.01)I
申请人:
广州臻晨新材料科技有限公司
申请日:2017.08.25 公开日:2017.11.07
发明人:
丁晨妍
;
冯家臻
摘要:本发明涉及用力化学法对黑磷晶体进行精细化粉碎和剥离,得到分散性良好的单层黑磷烯、寡层黑磷烯和纳米黑磷片。所得的单层黑磷烯、寡层黑磷烯和纳米黑磷片是一种新型半导体功能性材料,既可单独使用,也可与石墨烯、纳米石墨片和寡层纳米石墨片复合后使用,在电子、发光、电池、建材、装饰、日用等领域有广泛的用途。
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4:
[发明]
用于大型非金属复合材料锥形舱体加工的工装
申请号:
201710967088.8
公开号:CN107511811A 主分类号:B25H7/04(2006.01)I
申请人:
衡阳泰豪通信车辆有限公司
申请日:2017.10.17 公开日:2017.12.26
发明人:
胡文涛
;
蒋家慧
;
何飞
;
徐清
;
冯非易
;
贺臻诚
摘要:用于大型非金属复合材料锥形舱体加工的工装,涉及机加工工装设备技术领域,其包括底座,底座上安装两列铝型材立杆,每列铝型材立杆的顶端安装相互平行的纵向线轨;两列铝型材立杆之间为坯件放置区,坯件放置区中设置定位支撑板;纵向线轨上方设置横梁,横梁通过纵向滑块与纵向线轨连接,纵向滑块上安装第一导轨锁,横梁上安装横向线轨;横向线轨上安装滑台,滑台上安装竖向导轨副,竖向导轨副包括竖向滑块以及竖向线轨,竖向滑块固定连接于滑台,竖向线轨的底端连接有划针安装座,竖向滑块上安装第二导轨锁,划针安装座上安装竖向划针和水平划针;纵向线轨及竖向线轨上均设有磁栅尺,纵向滑块及竖向滑块上安装磁头,滑台上还安装有数显总成。
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5:
[发明]
一种通过传统活性污泥实现主流厌氧氨氧化原位富集的方法与装置
申请号:
202110377669.2
公开号:CN113072183A 主分类号:C02F3/30
申请人:
北京工业大学
申请日:2021.04.08 公开日:2021.07.06
发明人:
彭永臻
;
冯婉仪
;
李家麟
;
杨慎华
;
李帅
摘要:一种通过传统活性污泥实现主流厌氧氨氧化原位富集的方法与装置,属于污水生物处理技术。所述装置包括:城市污水原水箱、厌氧氨氧化反应器、出水水箱。所述方法包括以下步骤:(1)以市政污水厂中传统活性污泥为接种污泥,对反应器形式,进水水质无特殊要求;实现主流厌氧氨氧化原位富集主要分三个阶段;(2)实现除碳磷阶段,通过联合控制好氧时间和污泥龄驯化除碳磷污泥;(3)启动短程硝化阶段,通过延长好氧时间实现;(4)厌氧氨氧化菌原位富集阶段,通过人为调控策略提供良好的培养持留条件:(5)该发明方法只需要构建或利用已有的传统活性污泥污水生物处理装置和设备,无需投加药剂,有利于应用于实际工程。
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6:
[发明]
基于A-B法利用污泥发酵强化主流厌氧氨氧化实现碳氮磷同步去除的方法与装置
申请号:
202210319773.0
公开号:CN114671512A 主分类号:C02F3/00
申请人:
北京工业大学
申请日:2022.03.29 公开日:2022.06.28
发明人:
彭永臻
;
段晨雪
;
李家麟
;
冯婉仪
摘要:基于A‑B法利用污泥发酵强化主流厌氧氨氧化实现碳氮磷同步去除的方法与装置属于污水处理领域。在第一SBR中运行强化生物除磷(EBPR)系统进行有机物和磷的同步去除;聚磷菌在厌氧段储存内碳源并释放磷酸盐,好氧段过量吸收磷酸盐。第一SBR的剩余污泥进入第二SBR进行碱性发酵,将发酵产物离心后进行磷回收处理,取上清液作为碳源投入第三SBR,第一SBR出水进入第三SBR运行短程硝化厌氧氨氧化(PNA)系统进行生物脱氮,在好氧段实现短程硝化,缺氧段利用系统中的氨氮和亚硝态氮进行厌氧氨氧化反应,同时实现深度生物脱氮。此方法缓解了短程硝化难以稳定的问题,实现城市污水碳氮磷同步去除,以及剩余污泥的减量化、资源化利用。
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7:
[发明]
一种厌氧氨氧化驱动的载体生物膜/悬浮污泥系统实现城市污水深度脱氮方法
申请号:
202211056031.X
公开号:CN115367879A 主分类号:C02F3/30
申请人:
北京工业大学
申请日:2022.08.31 公开日:2022.11.22
发明人:
李家麟
;
王若琛
;
张亮
;
彭永臻
;
冯婉仪
;
彭轶
摘要:厌氧氨氧化驱动的载体生物膜/悬浮污泥双污泥系统实现城市污水深度脱氮方法属于污水处理领域。(1)基于厌氧/缺氧/好氧运行模式,构建自养‑异养耦合脱氮除磷系统;(2)城市污水进入厌氧区,有机物过内源型异养菌储存在细胞体内;(3)缺氧区,内源反硝化耦合厌氧氨氧化实现协同脱氮;(4)好氧区,低氧条件0.1‑2.0mg/L下,全程氨氧化菌和厌氧氨氧化协同脱氮,实现城市污水深度脱氮。(5)再则,在缺氧区和好氧区添加聚乙烯塑料环状生物填料,构建载体生物膜和活性污泥的双污泥系统,为关键微生物菌群提供附着,提高关键微生物菌群的持留时间;(6)有效地淘洗絮体污泥,强化富集和持留厌氧氨氧化菌。
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8:
[发明]
一种利用城市生活污水快速培养厌氧氨氧化颗粒污泥的方法
申请号:
202211408087.7
公开号:CN115784433A 主分类号:C02F3/28
申请人:
北京工业大学
申请日:2022.11.10 公开日:2023.03.14
发明人:
彭永臻
;
冯婉仪
;
李家麟
;
段晨雪
;
王淑莹
摘要:本发明提供一种利用城市生活污水快速培养厌氧氨氧化颗粒污泥的方法。包括以下步骤:(1)在序批式反应器中以传统活性污泥为接种污泥,进水水质为城市生活污水;实现厌氧氨氧化颗粒污泥培养分三个阶段;(2)好氧颗粒污泥培养:在好氧段充分曝气和沉淀阶段缩短时间并保证出水氨氮质量浓度<5mg/L;(3)亚硝化颗粒污泥培养:定期排出絮体污泥实现亚硝酸盐氧化菌的淘洗,缩短好氧时间使得好氧段结束后氨氮和亚硝态氮质量浓度比为1.0‑1.5;(4)厌氧氨氧化颗粒污泥培养:在好氧段后延长缺氧段时间为厌氧氨氧化菌提供缺氧环境;(5)该方法只需构建或利用已有的传统活性污泥污水生物处理装置和设备,无需投加药剂,有利于应用于实际工程。
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9:
[发明]
一种超透镜、超透镜系统及制造方法
申请号:
202311647150.7
公开号:CN117518310A 主分类号:G02B3/00
申请人:
武汉邮电科学研究院有限公司
;
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司
申请日:2023.11.30 公开日:2024.02.06
发明人:
冯家豪
;
陶金
;
吴冕
;
李臻
;
严杰
;
肖希
摘要:一种超透镜、超透镜系统及制造方法,涉及微纳光学器件及其制造技术领域,超透镜包括:基底;纳米柱阵列,其设置在基底上,纳米柱阵列包括多种不同高度的纳米柱,纳米柱被配置为:基于设定的光场相位分布函数排列,且基底表面不同位置的纳米柱的高度基于相位和高度的对应关系确定。本发明可通过不同高度纳米柱实现线性相移调控,并减少因制造误差带来的相移误差。
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10:
[发明]
一种单层石墨烯和寡层石墨烯的制备方法
申请号:
202410882340.5
公开号:CN118684222A 主分类号:C01B32/19
申请人:
广东东创氢元新能源科技有限公司
申请日:2017.08.25 公开日:2024.09.24
发明人:
冯家臻
;
丁晨妍
摘要:本发明提供了一种单层石墨烯和寡层石墨烯的制备方法,涉石墨烯技术领域。本发明以石墨原料为基础,通过液体介质和分散剂的使用,实现均一、稳定、高质量分散液的制备。同时,本发明还能够借助离心的方式,实现单层石墨烯和寡层石墨烯的分离。本发明使用多步骤的研磨分散过程,有效地提高了石墨原料的分散性和防沉性,进而提高了材料的均一性和稳定性,使其在应用中具备更优异的电导性、热导性和力学强度,进而提高了材料在电子器件、能源存储等领域的应用性能。本发明使用环境友好型的介质和防沉剂,如水、纤维素类材料等,减少了对环境的影响,符合现代绿色化制备的要求。
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