专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料及其制备方法和应用-CN202210651590.9有效
  • 俞伟婷;江河 - 浙江工业大学
  • 2022-06-09 - 2023-07-18 - B01J23/89
  • 本发明公开了生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料及其制备方法和应用。该复合材料作为电化学还原催化剂使用;其通过生物质炭负载的钯/CuxCoyOz复合材料经过循环伏安法得到;钯/CuxCoyOz复合材料通过对醋酸钯与CuxCoyOz复合材料进行化学超声法得到。本发明将生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料用于氟苯尼考的降解,且在室温、‑1.2V恒定电压的条件下,60分钟内即可降解含氟有机污染物,降低污水的毒性,具有明显的优势效果。并且,该生物质炭负载的钯/钴酸铜复合材料中的钯含量仅为0.05wt%,相比于达到相近效果的生物质炭负载的钯催化剂,大幅度地降低了钯的用量,降低了含氟有机污染物的降解成本。
  • 生物负载钴酸铜复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种CoNi-NC复合材料的制备方法及其应用-CN202211597822.3在审
  • 俞伟婷;李鑫凯;江河 - 浙江工业大学
  • 2022-12-12 - 2023-03-21 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种CoNi‑NC复合材料的制备方法及其应用。该制备方法如下:一、制备CoNi‑ZIF模板。二、在将步骤一制备的CoNi‑ZIF模板外侧形成SiO2,得到CoNi‑ZIF@SiO2。三、对步骤二得到的CoNi‑ZIF@SiO2进行煅烧后,刻蚀去除SiO2层,得到CoNi‑NC复合材料。本发明通过搅拌、煅烧的方法制备得到作为电催化剂使用的CoNi‑NC复合材料,仅采用非贵金属材料镍和钴就制备出了能够高效催化降解氟苯尼考的催化材料;本发明制备的CoNi‑NC复合材料具有较高的比表面积和反应活性,且制备成本低、反应条件温和、操作简单,能够有效进行废水中含氯有机污染物的去除。
  • 一种coninc复合材料制备方法及其应用
  • [发明专利]一种无定形Cu2-CN202210749704.3在审
  • 俞伟婷;裘乐奔;江河 - 浙江工业大学
  • 2022-06-28 - 2022-09-27 - B01J23/72
  • 本发明公开了一种无定形Cu2O/生物质碳催化剂的原位合成方法及应用;该原位生成方法包括以下步骤:一、将山核桃壳碾磨后,经洗涤、干燥、研磨、筛分处理,得到生物质碳。二、将生物质碳在氮气氛围下灼烧,得到生物质碳粉;三、将步骤二所得的生物质碳粉加入到超纯水中;向所得分散系持续通入氧气,并滴加Cu(NO3)2溶液和NaBH4溶液,将Cu2+还原成Cu2O并使其负载在生物质碳上。之后,分离出分散系中的固相,得到催化剂。本发明制备的无定形Cu2O/生物质碳催化剂的催化活性优异且拥有极高的选择性,在5分钟内即可降解90%以上的PNP,且转化产物全部为对氨基苯酚,无其他副产物生成,不会产生二次污染。
  • 一种无定形cubasesub
  • [发明专利]一种2,6-二氨基吡啶/银多孔光电极材料及其制备方法和应用-CN202210656484.X在审
  • 俞伟婷;杨德政;杨舒亦;宋爽 - 浙江工业大学
  • 2022-06-10 - 2022-08-02 - C25B1/23
  • 本发明公开了一种2,6‑二氨基吡啶/银多孔光电极材料及其制备方法和应用;该光电极材料由含有硅纳米线的基底,沉积在硅纳米线上的银纳米颗粒,以及与银纳米颗粒形成配位的2,6‑二氨基吡啶组成。该光电极材料采用节能价格低廉的方法合成,对光电催化还原CO2具有超高的催化活性,且对还原产物CO的选择性极高,最优反应条件下,对CO的选择性高达84.56%,相较p‑Si/Ag对照样品提高了近24%。此外,本发明提供的光电极材料在光电催化还原二氧化碳制一氧化碳的应用中,极大地节省了还原CO2所需的能量,提高了CO2RR过程的活性和目标产物CO的选择性,有利于实现国家双碳目标,具有非常广阔的应用前景。
  • 一种氨基吡啶多孔电极材料及其制备方法应用
  • [发明专利]钯/碳化钼复合材料作为对硝基苯酚还原催化剂的应用-CN202110535307.1有效
  • 俞伟婷;江河;裘乐奔;宋爽 - 浙江工业大学
  • 2021-05-17 - 2022-06-28 - B01J27/22
  • 本发明公开了一种钯/碳化钼复合材料作为对硝基苯酚还原催化剂的应用。硝基化合物的选择性加氢通常是在贵金属催化剂上进行的,特别是在Pd和Pt催化剂上。Pt、Pd合金的制造可以实现硝基芳烃的高化学选择性加氢,但是由于Pt、Pd等贵金属成本高且储藏量有限,抑制了其在对硝基苯酚还原从而降低其毒性中的广泛应用。本发明使用钯/碳化钼复合材料对废水中的对硝基苯酚进行催化还原去除,且在室温,硼氢化钠与对硝基苯酚的质量比为200:1,钯/碳化钼复合材料水溶液为50微升的条件下,5分钟内即可将对硝基苯酚还原为对氨基苯酚,降低污水的毒性,在处理效率上相比现有技术有显著提升。
  • 碳化复合材料作为硝基苯酚还原催化剂应用
  • [发明专利]一种Pd/NiCo2-CN202010112322.0有效
  • 俞伟婷;方金辉 - 浙江工业大学
  • 2020-02-24 - 2022-05-06 - C02F1/467
  • 本发明公开了一种Pd/NiCo2O4/Ni foam复合电极及其制备方法和应用,所示Pd/NiCo2O4/Ni foam复合电极是以泡沫镍为基体,先通过水热反应、煅烧两步处理过程,以在泡沫镍基体表面上形成NiCo2O4中间层,再电沉积钯纳米颗粒层而制得。本发明的复合电极采用绿色环保的方法合成,且对含氯有机污染物具有超高催化脱氯性能,并具备催化寿命长的特点,在电催化处理废水中的2,4‑D的应用中,具有非常广阔的应用前景。本发明的Pd/NiCo2O4/Ni foam复合电极,相比于同等脱氯效果的Pd/Ni foam电极,节省了大约75%的贵金属钯载量,从而大幅度地降低了含氯有机污染物脱氯处理的成本。
  • 一种pdnicobasesub
  • [发明专利]一种简易的还原对硝基苯酚制备对氨基苯酚的方法-CN202011592762.7在审
  • 俞伟婷;张杭;宋爽 - 浙江工业大学
  • 2020-12-29 - 2021-04-23 - C07C213/02
  • 本发明公开了一种简易的还原对硝基苯酚制备对氨基苯酚的方法。现有的对硝基苯酚降解方法采用H2作为温和的还原剂。但由于氢气的易燃性、高温高压反应条件以及成本高的专用设备限制了其广泛的应用。本发明的具体步骤如下:一、配置铜盐溶液,作为催化剂溶液。二、在对硝基苯酚溶液中加入含氢还原剂和催化剂溶液中进行反应,生成对氨基苯酚。本发明所需催化剂溶液配置简便,仅需简单溶解Cu(NO3)2·3H2O粉末,便可以用于催化降解;处理时间短且降解效率高,仅5分钟就可以将90%以上的对硝基苯酚加氢生成对氨基苯酚;设备条件普遍,催化反应成本低,没有二次污染生成,在污水处理等领域具有潜在的应用前景。
  • 一种简易还原硝基苯酚制备氨基方法
  • [发明专利]一种具有八面体晶面的Pb电极、制备方法及其应用-CN202010023586.9有效
  • 俞伟婷;温铃莎;宋爽 - 浙江工业大学
  • 2020-01-09 - 2021-02-19 - C25B11/04
  • 本发明公开了一种具有八面体晶面的Pb电极、制备方法及其应用。进一步提高铅电极在电还原二氧化碳方面的催化活性与选择性仍是一个挑战。本发明涉及的一种具有八面体晶面的Pb电极,表面覆盖有一层八面体铅颗粒。本发明涉及的具有八面体晶面的Pb电极具有表面面积大、边缘/低配位位点多、纳米粒子结构独特的优点。本发明的具有八面体晶面的Pb电极采用绿色且温和的一步合成法,由平板铅在含氟的酸性溶液中不断氧化还原,原位生成八面体铅颗粒。本发明的具有八面体晶面的Pb电极提供了新的CO2的减排思路,将废弃物资源化,二氧化碳还原的产物仅有甲酸一种,且选择性高达98.03%,后续的提纯运输方便。
  • 一种具有八面体晶面pb电极制备方法及其应用
  • [发明专利]SBA-15负载四氧化三铁催化剂的应用及其制备方法-CN202010511978.X在审
  • 俞伟婷;张杭;黄璐;宋爽 - 浙江工业大学
  • 2020-06-08 - 2020-09-25 - C02F1/72
  • 本发明公开了一种SBA‑15负载四氧化三铁催化剂的应用及其制备方法。卡马西平已经是人们最关注的药物类污染物之一。本发明用SBA‑15负载四氧化三铁催化剂在降解卡马西平的过程如下:一、将过硫酸钠加入卡马西平废水中。二、将SBA‑15负载四氧化三铁催化剂添加到卡马西平废水中,使得卡马西平分解。本发明将SBA‑15负载四氧化三铁作为催化剂,类芬顿法降解医用废水中的卡马西平,大大提高了卡马西平的处理效率和效果,且没有二次污染生成。本发明采用绿色环保的方法合成,所需设备条件低廉,制备工艺简便。用类芬顿的方法对卡马西平进行催化降解,处理时间短且降解效率高。
  • sba15负载氧化催化剂应用及其制备方法

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