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]酞菁钴-氨基碳纳米管催化剂及其制备方法和应用-CN202211422718.0有效
  • 赵健;吕宏虹;王志强;沈伯雄;孙鹏;贾淑娜 - 河北工业大学
  • 2022-11-14 - 2023-05-09 - C25B11/095
  • 本发明公开了一种酞菁钴‑氨基碳纳米管催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:将对苯二胺溶解在盐酸中,得到溶液A,将NaNO2水溶液滴入溶液A中,搅拌,得到溶液B,将N,N‑二甲基甲酰胺和碳纳米管混合,超声,得到溶液C,将溶液C滴加至溶液B中,搅拌得到溶液D,将溶液D抽滤,得到改性碳纳米管;将改性碳纳米管碱洗,搅拌,过滤,水洗,抽滤,冷冻干燥,得到给电子氨基化碳纳米管;将给电子氨基化碳纳米管、酞菁钴和DMF混合反应,过滤,得到酞菁钴‑氨基碳纳米管催化剂,酞菁钴‑氨基碳纳米管催化剂的CO法拉第效率高达96%,提高了CO的选择性,酞菁钴‑氨基碳纳米管催化剂具有较高的电流密度以及更小的电子传输电阻。
  • 酞菁钴氨基纳米催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]石墨相氮化碳/银/生物质炭及其制备方法和应用-CN201910580196.9有效
  • 吕宏虹;沈伯雄 - 河北工业大学
  • 2019-06-28 - 2023-04-14 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种石墨相氮化碳/银/生物质炭及其制备方法和应用,制备方法,包括以下步骤:将g‑C3N4前驱体、松木屑和Ag3PO4均匀混合,得到混合材料前驱体,将所述混合材料前驱体于300~600℃保温2~6h,得到石墨相氮化碳/银/生物质炭,黑暗条件下g‑C3N4、Ag3PO4、生物质炭和g‑C3N4/Ag/biochar在黑暗条件下的第10h可实现对TCE的吸附平衡,吸附率分别为13%、9%、20%和40%。与单独的材料相比,复合材料对TCE的吸附率提高了2~4倍。在吸附平衡后,在可见光照射的第4h时,g‑C3N4、Ag3PO4、生物质炭和石墨相氮化碳/银/生物质炭对TCE的催化降解效率分别为29%、31%、25%和98%。降解产物分析结果表明:石墨相氮化碳/银/生物质炭可实现对TCE的高效降解,降解产物以CO2为主。
  • 石墨氮化生物及其制备方法应用
  • [发明专利]黄铁矿/生物炭复合材料及其制备方法和应用-CN202110106348.9有效
  • 唐景春;赵贝贝;吕宏虹;黄耀 - 南开大学
  • 2021-01-26 - 2022-11-11 - C02F1/28
  • 本发明公开了一种黄铁矿/生物炭复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将生物炭原料在300~700℃限氧裂解2~4h,冷却至室温,用去离子洗涤,烘干,得到生物炭;在氮气或惰性气体环境下,将生物炭与黄铁矿混合,球磨12‑48h,得到黄铁矿/生物炭复合材料,本发明的黄铁矿/生物炭复合材料对Cr(VI)去除能力有显著提升,对Cr(VI)的去除能力达到了118mg·g‑1,远高于原始生物炭和原始FeS2。黄铁矿/生物炭复合材料对TCE去除能力有显著提升,相同条件下对TCE的去除率为70.1%,高于原始生物炭BC700和原始的黄铁矿。
  • 黄铁矿生物复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]单原子铁掺杂的氮碳材料及其制备方法和应用-CN202210554389.9在审
  • 吕宏虹;马春路;李思元;沈伯雄 - 河北工业大学
  • 2022-05-20 - 2022-07-29 - C25B11/091
  • 本发明公开了一种单原子铁掺杂的氮碳材料及其制备方法和应用,制备方法包括:将铁盐、生物炭和水混合,干燥至形成固体,在惰性气体或者氮气环境下,将所述固体升温至300~650℃并于该温度保持1~3h,再升温至900~1100℃并于该温度保持1~2h,冷却至室温,得到氮碳材料,本发明的制备方法简单,原材料成本低。氮碳材料作为催化剂在0.1M KHCO3电解液中电催化还原CO2中表现出较高的催化活性,Tafel斜率为70mv dec‑1,活性中心Fe‑Nx的构成以及材料的多孔结构,使得催化剂在较低的过电位‑0.6V下FECO达到93%;具有良好的材料稳定性。
  • 原子掺杂材料及其制备方法应用
  • [发明专利]球磨巯基化生物炭及其制备方法和应用-CN201910920117.4有效
  • 唐景春;吕宏虹;夏思雨;刘庆龙 - 南开大学
  • 2019-09-26 - 2022-06-17 - B01J20/30
  • 本发明公开了一种球磨巯基化生物炭及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将木屑末洗涤,干燥,研磨,过筛,得到木屑粉,将木屑粉于300~700℃下限氧裂解,冷却至室温,洗涤至pH稳定,烘干,得到生物炭;将生物炭放置于球磨罐中,再在球磨罐中放入研磨球、水和乙醇,在惰性气体或氮气的环境下,边搅拌边滴加3‑巯基丙基三甲氧基硅烷,密封球磨罐,在室温20~25℃下,将球磨罐放入行星式球磨机球磨,球磨后先后依次用乙醇和去离子水各洗涤至少1次,真空冷冻干燥,得到球磨巯基化生物炭,本发明的球磨巯基化生物炭对Hg2+和CH3Hg+去除能力有显著提升,对Hg2+和CH3Hg+的去除量分别依次达到320.1mg/g和104.9mg/g,远高于原始生物炭和化学浸渍法得到的巯基化生物炭。
  • 巯基化生及其制备方法应用
  • [发明专利]超疏水/亲油性生物炭泡沫及其制备方法和应用-CN202010090449.7有效
  • 吕宏虹;段浩楠;沈伯雄 - 河北工业大学
  • 2020-02-13 - 2022-05-27 - B01J20/22
  • 本发明公开了一种超疏水/亲油性生物炭泡沫及其制备方法和应用,超疏水/亲油性生物炭泡沫的制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺泡沫置于生物炭悬浊液中,以使生物炭悬浊液中的生物炭粉末负载至三聚氰胺泡沫上,干燥,得到生物炭泡沫。将生物炭泡沫浸入钼酸水溶液中,取出生物炭泡沫,烘干,得到超疏水/亲油性生物炭泡沫。油水混合物为有机物和水的混合物,有机物为二氯甲烷、苯乙烯、邻二甲苯、正己烷或石油醚,本发明的超疏水/亲油性生物炭泡沫对油水混合物中有机物的吸附容量达到132~233g/g。
  • 疏水油性生物泡沫及其制备方法应用
  • [发明专利]Co/FeS/生物质炭复合材料及其制备方法和应用-CN201910626217.6有效
  • 吕宏虹;沈伯雄 - 河北工业大学
  • 2019-07-11 - 2022-05-17 - C02F1/72
  • 本发明公开了一种Co/FeS/biochar复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将Co(NO3)2溶于有机溶剂中,得到Co(NO3)2溶液,将生物质炭与Co(NO3)2溶液混合,搅拌4~12h,于80~105℃下烘干6~12h,得到材料A,将材料A与FeS混合,得到材料B,将材料B在氮气或惰性气体环境下搅拌均匀,得到Co/FeS/biochar复合材料,本发明的Co/FeS/biochar复合材料实现对人工麝香的高效去除,与单一材料Co、FeS、生物质炭相比,去除量从83.7mg/g、38.5mg/g、25.4mg/g提高到了133mg/g。污染物降解能力有显著的提升。
  • cofes生物复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]单原子负载的碳基催化剂及其制备方法和应用-CN202110492302.5有效
  • 吕宏虹;李聘;沈伯雄;张慧;马春路 - 河北工业大学
  • 2021-05-06 - 2022-05-17 - B01J23/34
  • 本发明公开了一种单原子负载的碳基催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将氧化石墨烯与去离子水混合均匀,得到GO悬浮液;向GO悬浮液中加入锰盐水溶液,超声,冷冻干燥,得到黑色粉末,其中,按质量份数计,所述锰盐水溶液中的锰元素和氧化石墨烯的比为1:(15~120);将所述黑色粉末在氨气条件下,于750~760℃加热1~1.5h,自然冷却至室温20~25℃,得到单原子负载的碳基催化剂。将本发明的单原子负载的碳基催化剂作为光催化剂,能够提升20%‑30%的磺胺的去除效率。磺胺的去除效率最高能够达到98.33%。同时还能够去除恩诺沙星。
  • 原子负载催化剂及其制备方法应用
  • [实用新型]一种水污染修复装置-CN202120451245.1有效
  • 吕宏虹;张新一;沈伯雄;李聘 - 河北工业大学
  • 2021-03-02 - 2022-04-12 - C02F9/14
  • 本实用新型公开了一种水污染修复装置,包括多个修复模块以及将所述修复模块连接形成一排结构的连接件,每一所述修复模块包括浮板、固定于浮板下方的存储框以及用于固定修复植物的种植部;所述存储框包括固定于所述浮板下方的内网和外网,所述内网和外网之间形成存放吸附颗粒的存储空间,所述外网的底部开设有取放口,所述取放口处设有可盖合锁紧的盖体;所述内网的内部形成种植空间,所述种植部包括形成于所述浮板上的一个或多个种植孔和固定于所述浮板下方的一个或多个种植网框,每一种植网框均位于所述种植空间内,所述种植网框上形成有供植物根系穿出的通孔。本实用新型修复成本低,便于推广应用。
  • 一种水污染修复装置
  • [发明专利]超疏水性生物炭泡沫及其制备方法-CN202110501600.6在审
  • 吕宏虹;段浩楠;沈伯雄;王宜志 - 河北工业大学
  • 2021-05-08 - 2021-09-10 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种超疏水性生物炭泡沫及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺泡沫置于球磨生物炭悬浊液中超声,以使三聚氰胺泡沫吸收球磨生物炭悬浊液,烘干;将三聚氰胺泡沫放入乙醇/水生物蜡“Ouzo”乳液中吸附该乙醇/水生物蜡“Ouzo”乳液,静置,挤压三聚氰胺泡沫,取出后晾干,退火处理,得到超疏水性生物炭泡沫,本发明的超疏水性生物炭泡沫具有很好的疏水性,水接触角达到了125.13°~139.58°。在pH值1~13和高离子浓度环境下依然保持很好的吸附性,超疏水性生物炭泡沫可在5s内对有机物的吸附量达到饱和。
  • 疏水生物泡沫及其制备方法
  • [发明专利]一种硫化亚铁/生物炭复合材料的制备方法及应用-CN201610022704.8有效
  • 吕宏虹;宫艳艳;唐景春;王琳;刘君成;黄耀 - 南开大学
  • 2016-01-14 - 2020-07-28 - C02F1/28
  • 本发明公开了一种高效的硫化亚铁/生物炭复合材料,包括其制备方法以及其在修复重金属污染水体中的应用。本发明的复合材料以生物炭为载体,首先将硫酸亚铁溶液与生物炭混合,再加入羧甲基纤维素钠作为稳定剂和分散剂,在氮气保护的条件下,逐滴在体系中加入硫化钠溶液,剧烈的搅拌,使生成的硫化亚铁纳米颗粒均匀的生长在生物炭表面,大大改善了硫化亚铁纳米颗粒易团聚的缺点,从而提高其与污染物的有效接触面积。同时也将硫化亚铁和生物炭的吸附和氧化还原能力结合在一起,提高其对污染物的去除能力。该材料的制备工艺简便迅速、生产成本低、环境友好、无二次污染,对Cr()污染的水体具有很强的修复效果,且能够有效的降低Cr()对小麦种子的生物毒性。在修复环境中有机和无机污染方面具有广泛的应用前景。
  • 一种硫化亚铁生物复合材料制备方法应用

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