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]一种用于采集水面温室气体的静态采集箱及采集方法-CN202310392517.9在审
  • 李克勋;房德职;张翔宇;李晨;徐子康;高欣慰 - 南开大学
  • 2023-04-13 - 2023-08-15 - G01N1/22
  • 本发明属于生态环境保护领域,涉及一种用于采集水面温室气体的静态采集箱及采集方法。本发明提供一种用于采集水面温室气体的静态采集箱及采集方法。便携式静态箱,包括:箱体,温度探头,气体平衡袋,气体采样嘴4,环状泡沫板,微型风扇。采样完成后,将样品转移至气相色谱仪进行分析,对照标线,算出样品的浓度。本发明具有以下有益效果:提高了采样的可靠性,保证采样过程中箱体内部与大气等压,采用温度测定仪记录水体和气体的温度,对于研究温度差异对于温室气体释放的影响具有重要价值从而为结果计算提供便利,保证箱体内部温度与外界一致,有效解决了由于静态箱内气体被过度稀释导致的计算误差。
  • 一种用于采集水面温室气体静态方法
  • [发明专利]一种处理含碘废水的异质结构吸附剂及其制备和应用方法-CN202310542155.7在审
  • 李克勋;徐子康;张鹏;时爱民 - 南开大学
  • 2023-05-15 - 2023-07-07 - B01J20/22
  • 本发明属于多孔/介孔材料技术领域,具体涉及一种处理含碘废水的异质结构吸附剂及其制备和应用方法。本发明实现了钴铁普鲁士类似物及超分子有机框架的二元复合,具备纳米棒状主体结构的同时负载足量的空心立方体结构,并成功将银锚定在二元前体上。本发明的吸附剂,对碘有极强的特异性选择,且在模拟废水实验过程中表现去极强的竞争能力,在共存离子条件下保持优异的碘离子识别性能,物理化学性质稳定,制备流程清晰,可大规模合成,通过与其他预处理流程联用,可以进一步扩大其应用范围。为金属‑有机异质结构作为碘吸附剂的设计提供了深入的概念证明,也为进一步研究碘吸附过程中银基材料的沉积效应(AgI)提供了一个前瞻性的思路。
  • 一种处理废水结构吸附剂及其制备应用方法
  • [发明专利]一种污泥脱水系统-CN202310149662.4在审
  • 赵令;李晟;窦宗凯;李克勋;崔亮 - 天津创业环保集团股份有限公司
  • 2023-02-17 - 2023-06-23 - C02F11/125
  • 本发明提供了一种污泥脱水系统,包括叠螺式脱水机、污泥泵、加药泵、搅拌器及控制器,所述叠螺式脱水机的进料口与污泥泵及加药泵的出料口通过管道连通,污泥泵的出料口设有污泥流量计,加药泵的出料口设有加药流量计,叠螺式脱水机的滤液出口设有滤液流量计,所述控制器与污泥泵、加药泵、搅拌器、污泥流量计、加药流量计、滤液流量计电性连接,所述叠螺式脱水机的螺距为3‑4mm,螺旋轴直径为40‑55mm,螺旋轴压缩比为2‑3.5,螺旋轴转速为3‑7rpm,出口压力为0.02‑0.04MPa。本发明所述的污泥脱水系统能够在进泥量稳定在400‑680kg·ds/h的前提下,污泥进泥含水率在99~96%之间的情况下,脱水污泥含水率在85%~95%之间可调。
  • 一种污泥脱水系统
  • [发明专利]一种硝酸根选择性扩展电压电容去离子电极的制备及应用-CN202110503314.3有效
  • 李克勋;岑本强 - 南开大学
  • 2021-05-10 - 2022-08-19 - H01M4/02
  • 本发明涉及一种硝酸根选择性的扩展电压电容去离子电极的制备及应用,属于水处理与资源化技术领域。采用负载有共价键型二甲基十八烷基[3‑(三甲氧基硅基)丙基]季铵阳离子基团,和硝酸氧化型羧基阴离子基团的活性炭电极的扩展电压电容去离子装置,对混合溶液中的硝酸根进行选择性吸附。本发明的电极装置,其吸附容量大大提高,相对于纯活性炭电极提升了140%。实现在混合溶液中的对硝酸盐的选择性吸附,选择性系数达到2.7,而纯活性炭电极的选择性系数为1.0。扩展电压电容去离子电极因为电极表面带有阴阳离子基团,防止在脱附过程中离子的吸附,同时降低了吸附过程中的能量消耗,因此增加了电极的电流效率。
  • 一种硝酸选择性扩展电压电容离子电极制备应用
  • [发明专利]硅球聚多巴胺钴复合物衍生的富缺陷碳电极及制备和应用-CN202210267051.5在审
  • 李克勋;霍思璐 - 南开大学
  • 2022-03-18 - 2022-05-27 - C02F1/469
  • 本发明公开一种基于包覆硅球的聚多巴胺和硝酸钴复合物制备富缺陷碳基电极材料的方法,并将其应用于高效电容去离子除盐领域。具体的制作方法是先合成包覆硅球的聚多巴胺和硝酸钴复合物,然后在氩气环境下高温锻烧,洗涤获得富缺陷的多孔碳材料,再将多孔碳与导电剂炭黑、粘结剂PTFE混合,压覆在石墨纸上,干燥,制备成多孔碳电极,组成对称电容除盐装置。在电容去离子过程中,包覆硅球的聚多巴胺和硝酸钴混合物衍生的多孔碳除盐容量高达32.9mg g‑1,为其他对比碳电极的1.3‑2.0倍,且该电极吸附较稳定。采用本发明制备的富缺陷多孔碳材料作为电极材料可大大提高电容除盐装置的电吸附能力,在咸水淡化领域有良好的发展前景。
  • 硅球聚多巴胺复合物衍生缺陷电极制备应用
  • [发明专利]一种多级复合氧还原催化剂的制备及应用-CN202110079428.X有效
  • 吕翠翠;李克勋;张雪丽;梁博隆;钟铭 - 南开大学
  • 2021-01-21 - 2022-05-24 - H01M4/90
  • 本发明属于环境工程领域,具体涉及到一种微生物燃料电池空气阴极氧还原催化剂的制备,用于受污染的水源中有机物的处理。本发明提供一种用于微生物燃料电池空气阴极氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:a.分别制备过渡金属氰化合物水溶液(A溶液)和过渡金属可溶性盐水溶液(B溶液)两种溶液;将一定量的酞菁分散于无水乙醇溶液中,记作C溶液;b.在磁力搅拌的条件下,将A溶液首先加入到C溶液中,充分搅拌后,再将B溶液逐滴缓慢地加入到上述溶液中,滴加完成后继续搅拌,使其混合均匀等。本发明制备工艺较为简单,使用的原料均为常见的化合物,简单易得,为催化剂的大量制备提供了便利条件。
  • 一种多级复合还原催化剂制备应用
  • [实用新型]一种单室空气阴极微生物燃料电池中试装置-CN202022334104.X有效
  • 李克勋;梁博隆 - 南开大学
  • 2020-10-20 - 2021-10-22 - C02F3/00
  • 一种单室空气阴极微生物燃料电池中试装置,主要是用于生活污水和工业有机污水的中试实验。该中试装置由阳极、阴极、氧气管、氧气发生器、蠕动泵、流量计、外电阻、外导线、进水管、出水管、反应室和纯氧室构成。当污水从进水管流入装置内部后,阳极附着的微生物会将污水中的有机污染物进行氧化分解产生质子和电子;质子在腔室内部转移至阴极区域,电子通过阳极和外导线转移至阴极表面;在阴极表面上质子、电子与纯氧室中的氧气发生氧还原反应。腔室内得到净化的污水从阴极区域上部经出水管排出。通过该微生物燃料电池中试装置处理污水,微生物燃料电池的产电性能和污染物去除效率得到明显提升。本实用新型可适用于处理多种类别的有机污水。
  • 一种空气阴极微生物燃料电池试装
  • [实用新型]一种水下微生物燃料电池发生装置-CN202022345006.6有效
  • 李克勋;张雪丽 - 南开大学
  • 2020-10-20 - 2021-04-13 - H01M8/16
  • 本实用新型属于污水处理技术领域,涉及一种水下微生物燃料电池发生装置。该微生物燃料电池主要由阳极、阴极、质子交换膜、电子受体等部件组成。阴极室外壳完全由阴极电极组成,其中内侧为催化层,中间层为钛网,外层为扩散层;电池阳极室中间插入导电石墨棒来收集和传递电子,圆柱内部腔室放置海底/河底泥作为微生物新陈代谢的碳源,外部腔室放置阴极电子受体以充分利于从阳极转移到阴极的电子。本实用新型与现有技术相比较,最大限度地增加了阴极的接触面积,并且有效的利用了海水/河水资源作为反应物及媒介,节约了构建成本,同时该电池有望为海洋检测设备如温度传感器、盐度传感器、声纳监测等耗能低的水下设备提供电源。
  • 一种水下微生物燃料电池发生装置
  • [发明专利]一种活性炭的处理方法-CN201410136517.3无效
  • 李克勋;陈志豪;张鹏;张希 - 南开大学
  • 2014-04-05 - 2014-07-16 - C01B31/12
  • 本发明公开了一种活性炭的处理方法,即利用不同浓度的磷酸盐处理活性炭制备空气阴极材料的方法及其在微生物燃料电池中的应用。具体的处理方法是利用浓度为0.5-2M的磷酸盐溶液在80℃的条件下对活性炭进行浸泡处理,改性后的活性炭材料用于制备空气阴极并将其应用于微生物燃料电池。与铂等贵金属催化剂相比,磷酸盐活化活性炭制备的电极材料操作简单,价格低廉,来源广泛,能够大大降低微生物燃料电池的成本;与未处理的活性炭进行对比,经处理后的活性炭制作的空气阴极能够大大提高电池的产电效率。低温磷酸盐处理活性炭的应用能够大大降低微生物燃料池的应用成本,同时提高微生物燃料电池的输出功率,具有很好的研究前景。
  • 一种活性炭处理方法
  • [发明专利]一种银电化学修饰微生物燃料电池活性炭空气阴极的制备-CN201410136525.8无效
  • 李克勋;蒲良涛;张鹏;张希;陈志豪;符舟 - 南开大学
  • 2014-04-05 - 2014-07-02 - H01M4/88
  • 本发明公开了一种银修饰活性炭来制备微生物燃料电池空气阴极的方法及其在电池中的应用。采用恒定电压沉积的方法将银电沉积在活性炭表面,从而改变电极表面的物理和化学特性,不仅提高了电极的导电性,降低了电极的总电阻,同时也提高了电极的催化活性,有利于氧化还原的进行。电极经修饰后,与未修饰的电极相比,电池的产电速率及产电量都得到了显著的提高。此外,与铂等贵重金属相比,采用银电沉积的方法制备活性炭空气阴极价格低廉,大大降低了电池的制作成本,且该方法简单易操作,更易在微生物燃料电池中得到推广。所得到的电池兼具电极制作简单、价格低廉且产电效果好的优点,将更有利于在微生物燃料电池的进一步研究和应用。
  • 一种电化学修饰微生物燃料电池活性炭空气阴极制备

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