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测试孔径对多孔炭吸附有机物分子效能影响的方法和模型
科技成果综合评价报告详情
科技成果综合评价报告
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成果简介
本发明主要关于测试孔径对多孔炭吸附有机物分子效能影响的方法和模型,方法包括:取不同孔径的多孔炭清洗并干燥后密封保存;配制待吸附有机物的超纯水均匀溶液;以多孔炭对有机物溶液进行充分吸附;将吸附后的多孔炭抽滤并干燥后密封保存,然后浸入液氮进行预脱气;对吸附前后的多孔炭进行孔隙结构参数的测定;应用孔隙尺寸分类的吸附模型来判定不同孔径对吸附有机物分子效能的影响。通过PSD曲线可验证申请构思的正确性,方法以贡献因子表示吸附效能与孔隙大小的相关性,从而可以明确不同尺寸孔隙对吸附效能的贡献大小,可以高效、快速筛选吸附性能较佳的PC。
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创新水平
关键共性技术
前沿引领技术
现在工程技术
颠覆性技术
其他
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技术进度
新设备或新装置
样机原理
工程样机
中试原型机
产业化
新材料或新技术
实验室阶段
工程化阶段
产业化阶段
技术成果
专利
奖项
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产品方向
有多个应用方向
有一个应用方向
没有应用方向
无法判断
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市场空间
需求前景巨大
需求前景较大
需求前景一般
无法判断
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成本竞争
优势明显
优势一般
没有优势
无法判断
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政策影响
政策鼓励
政策限制
政策淘汰
无法判断
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市场周期
进入期
成长期
饱和期
衰退期
无法判断
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转化周期
近期可控(1年内)
周期较长(2年内)
很难转化(3年起)
无法判断
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科技成果的创新基因评价
研究组现有成员59人,包括院士1人,研究员2人,副研/助研6人,科研支撑人员、博后及研究生50人,拥有科研实验室、工程专用模拟实验室及检测分析实验室,成员研究基础扎实。 多孔炭(PC)吸附技术因其操作简单、去除效率高和无选择性等优点,被广泛应用于印染废水处理过程,如何高效、快速筛选吸附性能较佳的PC成为拓宽其应用的关键。本发明可以明确不同尺寸孔隙对吸附效能的贡献大小,可以高效、快速筛选吸附性能较佳的PC,操作简单、去除效率高。
不少于150字
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科技成果的技术亮点评价
本成果通过验证负载有机物的PC和原始PC的孔径分布曲线之间的面积差值获得吸附在多孔炭孔隙中的有机物体积,而且实验验证表明PC吸附有机物前后的PSD曲线完全相同但孔隙体积明显减小;一个基于NLDFT方法进行孔隙尺寸分类的吸附模型,使用贡献因子k来研究有机物吸附和多孔炭孔隙大小之间的模糊相关性,模型可对不同尺寸孔隙进行k值的分别研究,因此对不同尺寸孔隙的多孔炭可通过k值分别探讨吸附效能与孔隙大小间的相关性,从而明确不同尺寸孔隙对吸附效能的贡献大小,可以高效、快速筛选吸附性能较佳的PC。
不少于150字
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科技成果的应用市场评价
目前,对于评价和优选PC吸附性能优劣的特征指标的研究,大多都停留在典型特征污染物层面,然而对于实际印染废水中有机物,尚未建立PC吸附性能的评选方法。 本发明可以高效、快速筛选吸附性能较佳的PC,操作简单、去除效率高和无选择性,可以广泛应用于印染废水处理过程,有效解决印染行业废水处理问题,净化水质,有利于保护水资源,保护环境,具有较高的环境价值和生态效益,应用前景广阔。
不少于150字
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评价专家组综合意见
本发明可以高效、快速筛选吸附性能较佳的PC,操作简单、去除效率高,可以广泛应用于印染废水处理。
评价专家署名
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评价专家姓名
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评价专家联系方式
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评价专家职务
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