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]一种处理水产养殖尾水的方法-CN202110387467.6有效
  • 柳丽芬;孙娜;马青彬;刘芳;梁芳 - 大连理工大学;盘锦光合蟹业有限公司
  • 2021-04-09 - 2022-07-22 - C02F1/52
  • 本发明涉及水产养殖尾水处理技术领域,具体涉及一种处理水产养殖尾水的方法。所述方法包括以下步骤:将小球藻液和壳聚糖混合,静置后得到小球藻絮凝物;将小球藻絮凝物接种到锦纶膜上,得到小球藻锦纶膜;将小球藻锦纶膜固定在养殖尾水处理装置内水深2/5~3/5处,净化处理水产养殖尾水。在本发明中,壳聚糖大分子内含有活泼的羟基和氨基,具有较强的化学反应能力和很好的吸附能力,将小球藻絮凝后接种到锦纶材料膜上,在膜上进行培养,不仅使净化后的小球藻采收方便,而且降低了采收成本,避免对净化后的尾水造成二次污染。
  • 一种处理水产养殖方法
  • [实用新型]一种通过压力提高颗粒紧实度的饲料颗粒机-CN202120192949.1有效
  • 柳丽芬 - 山西正润生物饲料股份有限公司
  • 2021-01-23 - 2021-11-23 - A23N17/00
  • 本实用新型公开了一种通过压力提高颗粒紧实度的饲料颗粒机,其结构包括机体、送料泵、驱动箱、通料槽、进料斗、造粒盘、颗粒增压器,本实用新型的造粒盘配设在对应颗粒增压器外两侧连接处,导料层作为原料移动的内通道结构,电控箱两侧安装壁面等高,内设有双向磁控缸,双向磁控缸是一种根据通电后产生的磁场方向来改变轴杆的行程,能够连带第一推头与第二推头运动,两端推头均向内侧移动时则缩减了导料层内腔宽度,反之增大,在送料后段时能够调整内腔宽度,集中原料的同时能够提高颗粒紧实度,具有较好的增压颗粒紧实度的实用性能。
  • 一种通过压力提高颗粒紧实饲料颗粒机
  • [发明专利]一种钼酸铁(II)/氧化石墨烯催化电极的制备方法-CN201810675205.8有效
  • 柳丽芬;唐丽娜 - 大连理工大学
  • 2018-06-27 - 2021-10-15 - C02F1/461
  • 本发明提供了一种钼酸铁(II)/氧化石墨烯催化电极的制备方法,属于水解制氢、污水净化材料与废水资源化与能源化利用技术领域,涉及应用一步水热合成法,在导电基底上制备负载钼酸铁(II)/氧化石墨烯的催化电极。在碳纤维布表面原位水热合成制备复合氧化石墨烯及钼酸铁(II)廉价高性能光电催化剂及催化导电双功能膜电极。此方法制备的双功能膜电极具有良好的催化导电性能。该功能膜可同时用作电化学体系的工作电极和光催化反应的催化材料。本发明的效果和益处是该法制备的廉价催化剂及导电催化双功能膜电极,具有高效降解持久性有机污染物及同时产生清洁能源物质氢气的性能,实现废水的资源化与能源化。
  • 一种钼酸ii氧化石墨催化电极制备方法
  • [发明专利]铜离子加速果糖-K2-CN201811432692.1有效
  • 周豪;杨重;徐天怡;刘奕含;占敬敬;柳丽芬 - 大连理工大学
  • 2018-11-28 - 2021-10-15 - C02F1/70
  • 本发明提供一种铜离子加速果糖‑K2HPO4产物处理含铬废水的方法,包括以下步骤:步骤一、将果糖和K2HPO4在90~150℃下反应0.1~2h,生成还原性复合制剂;步骤二、将含有六价铬离子的工业废水、还原性复合制剂和Cu(II)混合,反应0.5‑12h;步骤三、在经步骤二处理后的废水中加入二价锰离子,反应一定时间,使得有机三价铬和Cu(II)沉淀,过滤去除金属沉淀。铜离子加速果糖‑K2HPO4产物处理含铬废水的方法能对铬离子进行高效的去除。
  • 离子加速果糖basesub
  • [发明专利]一种降解焦化废水的燃料电池系统-CN201910566312.1有效
  • 柳丽芬;李姝琪 - 大连理工大学
  • 2019-06-27 - 2021-09-24 - C02F3/34
  • 本发明提供了一种降解焦化废水的燃料电池体系,属于环境保护中污水处理技术领域。搭建了二级微生物燃料电池的反应系统,其中一级微生物燃料电池和二级微生物燃料电池的结构相同。为了提高降解效果,在微生物燃料电池的阴极室放入合适大小的涂覆着光催化材料的不锈钢网。为了进一步降解污染物,将二级微生物燃料电池的处理出水再经过光催化燃料电池的处理,在光电催化和过硫酸盐的作用下,最终实现焦化废水的有效降解。焦化废水经过二级微生物燃料电池和光催化燃料电池的体系的处理,COD和氨氮浓度有明显降低,该流程工艺实现了对成分复杂有毒有害的焦化废水的有效降解。并且在对焦化废水的有效降解过程中,体系能够持续产电并产电情况稳定。
  • 一种降解焦化废水燃料电池系统

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