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]Ag@SiO2核壳结构修饰改性g‑C3N4光催化纤维制备方法-CN201510902577.6有效
  • 包南;胡信德;张成禄;缪昕翰;荚秀艳 - 山东大学
  • 2015-12-08 - 2017-10-24 - B01J27/24
  • 一种Ag@SiO2核壳结构修饰改性g‑C3N4光催化纤维制备方法,包括以下步骤(1)将g‑C3N4超声分散在APAM水溶液中,得到含g‑C3N4纳米片的分散液;(2)将PVP溶入乙二醇中,再加入AgNO3,加入过量的丙酮沉淀析出Ag颗粒,分离得到Ag纳米颗粒;(3)将Ag纳米颗粒分散到无水乙醇中,加入去离子水、氨水和含正硅酸乙酯乙醇溶液,离心得到SiO2包裹的Ag纳米颗粒;(4)将SiO2纳米包裹的Ag纳米颗粒和APAM水溶液滴加到含g‑C3N4纳米片的混合液中,浓缩得到纺丝液;(5)将纺丝液纺丝获得前驱体纤维;前驱体纤维经热处理获得Ag@SiO2修饰的g‑C3N4纤维光催化材料。该方法极大的缩短了g‑C3N4的层剥离时间;制备出的光催化水处理功能纤维材料,更容易回收利用。
  • agsiosub结构修饰改性光催化纤维制备方法
  • [发明专利]一种Ag、AgCl和TiO2复合光催化纤维的一步制备方法-CN201510902161.4在审
  • 包南;缪昕翰;胡信德;荚秀艳;张清哲 - 山东大学
  • 2015-12-08 - 2016-05-04 - B01J27/135
  • 一种Ag、AgCl和TiO2复合光催化纤维的一步制备方法,包括以下步骤:(1)取TiCl4、蒸馏水和乙酰丙酮完全溶于甲醇溶剂中,在冰水浴中混合搅拌,至水解聚合反应完成;(2)向体系中加入三乙胺,再加入能够使可溶物完全溶解的四氢呋喃,抽滤除去不溶物;(3)蒸去四氢呋喃,得到聚乙酰丙酮合钛前驱体;(4)加入甲醇使其完全溶解,再加入含有AgNO3水溶液的甲醇溶液,浓缩得到纺丝液,纺丝获得前驱体纤维;(5)将前驱体纤维焙烧,获得AgCl和TiO2的复合纤维;(6)将复合纤维放置于紫外光下进行光致还原,获得Ag/AgCl/TiO2复合光催化纤维。本发明简化了制备工艺,合成成本相对较低,可获得实用性和可见光响应俱佳的高效光催化复合纤维。
  • 一种agagcltiosub复合光催化纤维一步制备方法
  • [发明专利]异质结型MVO4与TiO2复合光催化纤维的制备方法-CN201410368056.2有效
  • 包南;尹泽;张婕;张成禄;张岩香 - 山东大学
  • 2014-07-29 - 2014-10-15 - B01J23/22
  • 一种异质结型MVO4与TiO2复合光催化纤维的制备方法,包括以下步骤:(1)对Si掺杂TiO2纤维进行水热处理,得到表面粗糙化的Si掺杂TiO2纤维;(2)按摩尔比1-1.5∶1∶5.5-7的比例分别称取M(NO3)3、乙酰丙酮氧矾和表面粗糙化的Si掺杂TiO2纤维,溶于无水乙醇中,混合得到多相混合液;(3)将多相混合液转微波水热反应;反应完成后冷却至室温,取出纤维,洗涤获得MVO4与TiO2纤维复合前驱体;(4)对步骤(3)制得的纤维前驱体进行热处理,获得生长于TiO2纤维表面的MVO4与TiO2复合光催化纤维。该制备方法简单易控,拓宽TiO2纤维的可见光响应,可高效转化利用日光,MVO4/TiO2纤维带隙能可明显降低,光生载流子的复合机率减小,展现出良好的光催化效能。
  • 异质结型mvosubtio复合光催化纤维制备方法
  • [实用新型]一种光催化耦合生物转筒-CN201420083377.3有效
  • 包南;张岩香;尹泽;张清哲;张成禄 - 山东大学
  • 2014-02-26 - 2014-07-09 - C02F9/14
  • 一种光催化耦合生物转筒,包括生物转盘和光催化网筒,生物转盘由转轴和生物转轮组成,各个生物转轮间隔地排布并连接在转轴上,生物转轮外围套装有光催化网筒,光催化网筒由内网筒和外网筒构成,内网筒套装在外网筒内,内网筒的外壁上均匀分布有突刺,并在内网筒的外壁上围裹有三维二氧化钛纤维层。所述生物转轮由内环、外环、隔板和筋片组成,内环和外环同轴,内环和外环之间设置有与其轴线垂直的隔板,隔板两侧在内环和外环之间设置有筋片。该转筒实现了光催化反应与好氧膜生物反应的有机结合,充分发挥了光催化与生物降解的协同作用,从而实现了对污废水中难生物降解物质的高效降解,保证了净化效果,提高了污废水的处理效率。
  • 一种光催化耦合生物
  • [发明专利]一种光催化耦合生物转筒-CN201410066933.0无效
  • 包南;张岩香;尹泽;张清哲;张成禄 - 山东大学
  • 2014-02-26 - 2014-05-28 - C02F9/14
  • 一种光催化耦合生物转筒,包括生物转盘和光催化网筒,生物转盘由转轴和生物转轮组成,各个生物转轮间隔地排布并连接在转轴上,生物转轮外围套装有光催化网筒,光催化网筒由内网筒和外网筒构成,内网筒套装在外网筒内,内网筒的外壁上均匀分布有突刺,并在内网筒的外壁上围裹有三维二氧化钛纤维层。所述生物转轮由内环、外环、隔板和筋片组成,内环和外环同轴,内环和外环之间设置有与其轴线垂直的隔板,隔板两侧在内环和外环之间设置有筋片。该转筒实现了光催化反应与好氧膜生物反应的有机结合,充分发挥了光催化与生物降解的协同作用,从而实现了对污废水中难生物降解物质的高效降解,保证了净化效果,提高了污废水的处理效率。
  • 一种光催化耦合生物
  • [发明专利]一种N/Si共掺TiO2纤维的制备方法-CN201310102036.6有效
  • 包南;何随;张成禄;张清哲;牛军剑;吴国林 - 山东大学
  • 2013-03-27 - 2013-06-19 - B01J21/06
  • 本发明提出了一种N/Si共掺TiO2纤维材料的制备方法。该方法将钛酸四丁酯、乙酰乙酸乙酯溶解在四氢呋喃中,在N2气氛围下加热至80℃回流1h,一步合成有机聚合钛;然后向有机聚合钛中逐滴加入含有去离子水的四氢呋喃溶液;再将含氮硅烷偶联剂加入混合溶液中;上述混合溶液经旋转蒸发浓缩后得到纺丝液,采用离心甩丝获得前驱体短纤维,通过干法纺丝获得前驱体长纤维,在采用程序升温热处理活化工艺对其进行25~900℃的水蒸气热处理,获得高比表面、高强度的TiO2纤维。
  • 一种sitiosub纤维制备方法
  • [实用新型]生物陶粒耦合光催化净水器-CN201220704859.7有效
  • 包南;刘海;张成禄;张清哲 - 山东大学
  • 2012-12-19 - 2013-06-05 - C02F9/14
  • 本实用新型由净水器外壁、布水区、多孔布水板、生物陶粒反应区、多孔透水板、TiO2纤维光催化区、紫外灯和出水管组成,该净水器的外侧为布水区,布水区的内侧为TiO2纤维光催化区,在布水区和TiO2纤维光催化区之间设有生物陶粒反应区,净水器的中间位置设有出水管,该净水器结构简单,操作方便、实用性强、处理效果好且能够稳定连续运行;扩展了TiO2光催化氧化技术的污水处理领域,通过水处理技术的组合联用可适应不同水质的污水。
  • 生物陶粒耦合光催化净水器
  • [发明专利]石墨烯/TiO2纤维的制备方法-CN201310064816.6无效
  • 包南;张清哲;张成禄;吴国林;何随;关瑾 - 山东大学
  • 2013-02-28 - 2013-05-22 - B01J21/18
  • 本发明提出的石墨烯/TiO2纤维复合材料的制备方法,将不同量的石墨烯超声分散到四氢呋喃中,用乙酰乙酸乙酯作为螯合剂,钛酸四丁酯为钛源,混合后形成均质石墨烯分散液,再通过磁力搅拌,加入适量的四氢呋喃和少量去离子水进行反应,加热回流,制得纺丝液。将上述纺丝液注入甩丝机进行甩丝,获得前驱体纤维,将前驱体纤维置于程序升温炉中,N2氛围中进行25℃~450℃的程序升温后,自然降温,可获得石墨烯/TiO2纤维。本发明具有优异的光催化性能,可适用于饮用水处理及污水后期深度处理。
  • 石墨tiosub纤维制备方法
  • [发明专利]一种氮掺杂纳米TiO2纤维布的制备方法-CN201210036918.2无效
  • 包南;吴国林;牛军剑;于晓红;张成禄 - 山东大学
  • 2012-02-17 - 2012-07-25 - D04H1/4209
  • 本发明提供一种氮掺杂纳米TiO2纤维布的制备方法,采用氮掺杂纳米TiO2纤维前驱体为原料,具体包括以下步骤:(1)铺网:将收集的氮掺杂纳米TiO2纤维前驱体依次进行开松和梳理,去除纤维中的竹节状杂质,且将纤维梳理成单丝纤网状,将纤网均匀交错地铺成层网状结构;(2)浸胶:将铺好的纤网通过浸胶槽中,使纤网和胶黏剂充分接触;(3)压制:对浸胶后的纤网通过辊轮匀速辊压,在除去表面多余胶黏剂的同时使纤维之间结合的更加密实;(4)固化及焙烧成型。本发明制备过程工艺简单,自动化程度高,适合工业化批量生产;制备的纤维布不需要载体,具有自支撑特性;纤维之间纵横交错、结合紧密,孔隙丰富,比表面积较大。
  • 一种掺杂纳米tiosub纤维制备方法
  • [实用新型]骨炭生物膜反应床-CN201120457829.6有效
  • 张建;刘海;程呈;张成禄;包南;任亮 - 山东大学
  • 2011-11-17 - 2012-07-11 - C02F3/02
  • 本实用新型提供一种骨炭生物膜反应床,包括床体、骨炭填料层、水气混合室、微孔曝气管和布水器,布水器、微孔曝气管、水气混合室和骨炭填料层自下至上依次设置在床体的内部,床体的侧壁上位于骨炭填料层上方设有排水口,床体的侧壁上位于布水器的下方设有进水口,床体的底端设有排污口。骨炭填料层由金属支架和骨炭组成,金属支架固定在床体的内壁上,骨炭放置在金属支架上。污水由进水口进入床体,与微孔曝气管释放的空气在水气混合室混合,污染物质与骨炭上面的生物膜充分接触,使污染物得到去除。本实用新型结构简单、使用方便,采用表面积大、表面粗糙的骨炭填料,微生物的负载量大,易挂膜,成本低,污水净化效果好。
  • 骨炭生物膜反应
  • [实用新型]掺氮纳米二氧化钛纤维空气净化器-CN201120027566.5无效
  • 包南;于晓红;牛军剑;张成禄 - 山东大学
  • 2011-01-27 - 2011-08-17 - B01D53/86
  • 本实用新型提供了一种掺氮纳米二氧化钛纤维空气净化器,包括透明壳体,透明壳体的一端作为进气端,另一端为出气端,在进气端设有活性炭纤维过滤层,出气端设有透气板,透明壳体内安装有灯体光源,透明壳体内部的空隙处设置有掺氮二氧化钛纤维层。掺氮二氧化钛纤维层由铝网包裹。本实用新型利用透明壳体可以增加有效的采光面积和透光率,提高空气净化效率氮掺杂二氧化钛纤维比表面积较大,催化活性较高,纤维状材质便于固定、分离和回收再利用,具有结构简单、操作方便、实用性强、能耗低且净化效果好的特点。
  • 纳米氧化纤维空气净化器
  • [发明专利]中药渣制备活性炭的方法-CN201110006484.7无效
  • 张建;徐进;张成禄;包南;刘伟凤;任亮 - 山东大学
  • 2011-01-13 - 2011-06-15 - C01B31/12
  • 本发明公开了一种中药渣制备活性炭的方法,包括以下步骤:(1)将中药渣预先除杂,在100℃-120℃下烘干,粉碎成粉末;(2)按质量比1∶1-1∶1.6的比例将中药渣粉末浸泡于质量浓度为40%的磷酸中,用超声波浸渍25分钟;(3)将浸泡过的中药渣粉末置于微波炉中,加热,停止加热后,在炉内焖1小时;取出后用80℃-90℃的蒸馏水或去离子水洗涤至p小时值为6.5-7.0,烘干即制得中药渣活性炭。本发明以中药渣为原料制备活性炭,制备工艺简单,制备速度快,原料充足,价格低廉,减少二次污染,有利于环境保护,制备的活性炭含碳率高,孔隙发达,吸附作用强,性能优良,可有效的去除有害污染物。
  • 药渣制备活性炭方法
  • [实用新型]一种全天候二氧化钛纳米丝光催化污水消毒净化装置-CN201020107809.1无效
  • 包南;李远;尹光斌;张成禄;魏振涛;刘颖 - 山东大学
  • 2010-02-04 - 2010-11-03 - C02F1/32
  • 本实用新型公开了一种全天候二氧化钛纳米丝光催化污水消毒净化装置,包括石英外筒、紫外灯,其中,石英外筒两端由反光板密封,石英外筒内设有至少一层铝网套筒;铝网套筒的间隙内填充二氧化钛纳米丝;紫外灯设在石英外筒内,其外包有石英套管;石英外筒上设有进水口和出水口。本实用新型具有以下优点:1、采用二氧化钛纳米丝做填充介质,具有易固定、易分离、易回收、耐水流冲击负荷高等优点;2、光催化反应可以杀灭致病菌及其内毒素,杀菌能力强、杀菌彻底且可同时矿化水中的有机污染物;3、纳米丝光催化剂可重复使用,操作简单且管理方面;4、综合利用太阳光与紫外光,实现全天候杀菌,节约能源;5、同时具备污水消毒和深度净化的双重效能。
  • 一种全天候氧化纳米丝光催化污水消毒净化装置

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