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]一种重卡载货车混合动力系统-CN202310964521.8在审
  • 何正模;张峻;吴士祥;王珑;支峰;王树荣 - 无锡明恒混合动力技术有限公司
  • 2023-08-02 - 2023-09-19 - B60K6/54
  • 本发明公开了一种重卡载货车混合动力系统包括:发动机;扭转减震器,与所述发动机输出端连接;混动专用变速箱,包括与扭转减震器连接的主箱,以及与所述主箱连接的副箱;驱动电机组,包括与混动专用变速箱连接的EM1电机、EM2电机;输出装置,与混动专用变速箱连接。本发明提供了一款混合动力系统,发动机和驱动电机组通过换挡执行机构A、换挡执行机构B、换挡执行机构C、换挡执行机构D进行挡位匹配,可实现纯电模式、串联混动模式、并联混动模式、功率分流混动模式,大大降低驱动系统的油耗,同时在每个换挡执行器在进行换挡时,发动机和EM2电机做为主驱动源仅有一个参与换挡过程,另一个驱动源可以继续驱动车辆,实现无动力中断换挡。
  • 一种载货混合动力系统
  • [发明专利]一种用于处理咖啡渣的制皂装置及方法-CN202310241219.X在审
  • 滕佳琪;王树荣;吴靖风;顾瑾钰 - 浙江大学
  • 2023-03-14 - 2023-08-01 - C11D13/00
  • 本发明提出了一种用于处理咖啡渣的制皂装置及方法,该制皂装置包括壳体、进料盒、混合反应器、冷却室,以及与所述进料盒、混合反应器、冷却室通讯连接的控制器模块,所述壳体的进料口处设有若干个进料盒,所述进料盒上配设有预热模块,所述进料盒的出口端配设有控制阀,所述控制阀的出口与所述混合反应器连通,所述混合反应器上配设有加热模块和搅拌机构,所述混合反应器的出液口配设有出液阀,所述混合反应器的出液口接入所述冷却室,所述冷却室内设有可容置皂液的模具。该装置可以实现原原料透明化、保障制备过程安全、配方多样性,并且方便操作。
  • 一种用于处理咖啡装置方法
  • [发明专利]生物质直接转化制取航空液体燃料的方法-CN202310135285.9在审
  • 骆仲泱;苗斐婷;王凯歌;周劲松;王树荣 - 浙江大学
  • 2023-02-07 - 2023-07-18 - C10G1/00
  • 本发明提供了一种能够利用生物质直接转化制取航空液体燃料的方法,包括以下步骤:热解步骤,将生物质在氢源环境中升温热解,生成生物质热解气;碳链增长步骤,生物质热解气在碳链增长催化剂的作用下发生碳链增长反应,获得粗产物;冷凝分离步骤,将粗产物进行分段冷凝或冷凝后分馏,得到航空液体燃料。生物质经热解步骤后产生的生物质热解气经过碳链增长步骤后,生成的粗产物中包括:不可凝小分子气体,水,以长链脂肪烃为主的有机物等,之后在冷凝分离步骤中进行物理分离即可得到航空液体燃料,工艺流程简短、原料来源广泛,产品选择性高、收率高、热值高。
  • 生物质直接转制取航空液体燃料方法
  • [实用新型]大宗固废气化熔融炉-CN202320235522.4有效
  • 张志霄;邬哲凡;马加德;王树荣;胡艳军 - 杭州电子科技大学
  • 2023-01-21 - 2023-06-30 - C10J3/20
  • 本实用新型公开了大宗固废气化熔融炉,气化反应塔上设有匀料装置、助剂入口、原料进口和燃气出口,并固定有气化风枪和熔融风枪;上熔池置于下熔池中,位于气化反应塔的出口下方;下熔池上设有熔渣调质枪、熔池风枪、放渣口和放锍口。固废送入气化反应塔内,喷入助剂一次调配炉渣组分;气化风枪向气化反应塔内喷入氧气和饱和水蒸气,与半焦发生气化反应,残余半焦和炉渣由熔融风枪的火焰进行气化、燃烧、炉渣软化和熔融后流入上熔池,并溢流到下熔池;熔渣调质枪向下熔池内喷入调质剂,二次调配熔渣组分,熔渣调质枪鼓氧对熔渣二次熔融;下熔池的烟气向上进入气化反应塔;热脏燃气由燃气出口排出。本实用新型实现大宗固废的燃气洁净生产。
  • 大宗气化熔融
  • [发明专利]大宗固废气化熔融炉及气化熔融方法-CN202310105319.X在审
  • 张志霄;邬哲凡;马加德;王树荣;胡艳军 - 杭州电子科技大学
  • 2023-01-21 - 2023-06-23 - C10J3/20
  • 本发明公开了大宗固废气化熔融炉及气化熔融方法,气化反应塔上设有匀料装置、助剂入口、原料进口和燃气出口,并固定有气化风枪和熔融风枪;上熔池置于下熔池中,位于气化反应塔的出口下方;下熔池上设有熔渣调质枪、熔池风枪、放渣口和放锍口。固废送入气化反应塔内,喷入助剂一次调配炉渣组分;气化风枪向气化反应塔内喷入氧气和饱和水蒸气,与半焦发生气化反应,残余半焦和炉渣由熔融风枪的火焰进行气化、燃烧、炉渣软化和熔融后流入上熔池,并溢流到下熔池;熔渣调质枪向下熔池内喷入调质剂,二次调配熔渣组分,熔渣调质枪鼓氧对熔渣二次熔融;下熔池的烟气向上进入气化反应塔;热脏燃气由燃气出口排出。本发明实现大宗固废的燃气洁净生产。
  • 大宗气化熔融方法
  • [实用新型]基于颗粒床的除尘装置与热脏燃气脱酸除尘系统-CN202222775100.4有效
  • 张志霄;戚巧;马加德;滕召刚;王树荣;胡艳军 - 杭州电子科技大学
  • 2022-10-20 - 2023-06-06 - C10K1/00
  • 本实用新型公开了基于颗粒床的除尘装置与热脏燃气脱酸除尘系统。现有颗粒床过滤器存在滤料置换死角多等缺陷。本实用新型除尘装置包括粗滤塔、精滤塔、滤料塔、滤筒和滤料回收器,除尘系统包括基于颗粒床的除尘装置、尘料分离装置、滤料仓和喷射器。本实用新型的滤料塔、精滤塔和粗滤塔嵌入式同轴布置,并形成热脏燃气的进气腔和热净燃气的出气腔;精滤塔内同心设置带上部锥体的滤筒,滤筒由约翰逊网构造形成扩散腔;中心滤料经滤筒分流增加行程,与热脏燃气经过错流和逆流两级过滤,极大提升中心滤料容尘量,且滤料床层整体下移顺畅,有效解决逆流式颗粒床的床料易流化的难题,提升脱酸除尘效率。
  • 基于颗粒除尘装置燃气脱酸系统
  • [发明专利]一种树脂型碳基固体酸催化剂及其制备方法和应用-CN202211733697.4在审
  • 朱玲君;徐昊;王树荣;陆凯锋;邱坤赞;周劲松 - 浙江大学
  • 2022-12-30 - 2023-06-02 - B01J31/06
  • 本发明提出了一种树脂型碳基固体酸催化剂及其制备方法和应用,该催化剂的制备方法为:使用糠醛为碳基前驱体,通过糠醛与对羟基苯磺酸缩聚反应合成催化剂,缩聚过程中利用壳聚糖为造孔剂、甲醛为缩聚反应促进剂,乙酸为固化剂,缩聚反应后获得所述树脂型碳基固体酸催化剂。采用上述制备方法获得的树脂型碳基固体酸催化剂具有大孔径结构,平均孔径不小于20nm;表面酸性浓度大于2mmol/g,在400℃工况下结构不分解,在不活化的情况下循环使用10次以上。并且该催化剂可与生物质原料或糖类化合物在溶剂系统内混合,水热转化可获得糠醛和乙酰丙酸,实现高效生产具有高价值的平台化合物的目的以及催化剂的循环使用。
  • 一种树脂型碳基固体催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种显著提升水热炭价值的方法-CN202211539163.8在审
  • 胡安福;周国俊;储国海;蒋健;王骏;王树荣;周绍杰;孙洋凯 - 浙江中烟工业有限责任公司
  • 2022-12-01 - 2023-05-30 - C01B32/324
  • 本发明涉及一种显著提升水热炭价值的方法,包括以下步骤:将烟草废弃物水热产生的水热炭干燥处理;将干燥的水热炭粉末与氨基钠混合均匀后在惰性氛围下进行热解活化,反应结束后,冷却降温至室温,将获得的样品进行酸洗、水洗至中性,得到改性水热炭;将改性水热炭干燥后炭研磨均匀,然后通过分样筛,得到高效吸附材料。本发明以烟草水热炭为原料,氨基钠为活化剂,在低温下进行热解活化,获得入性水热炭,可以用于水体净化,对亚甲基蓝具有优异的吸附性能。本发明公开的方法简单、成本低廉,可以实现水热炭的高值化利用以及污染物的有效去除,具有重大的环境意义和经济价值,对生物质的资源化利用也具有积极意义。
  • 一种显著提升水热炭价值方法
  • [发明专利]一种低温降解聚烯烃废塑料制备富氢合成气的方法-CN202110618861.6有效
  • 王树荣;苏红才;李天;朱玲君;李允超 - 浙江大学
  • 2021-06-03 - 2023-05-30 - C01B3/02
  • 本发明公开了一种低温降解聚烯烃废塑料制备富氢合成气的方法,包括:称取聚烯烃塑料1重量份,含有0.25%‑6%H2O2的双氧水3‑80重量份;将称取的聚烯烃塑料和双氧水装填至水热反应器,进行氧化预处理反应,反应温度为150‑230℃,反应压力为0.5‑2MPa,反应时间30‑90min,反应结束后得到液相产物和气相产物;在另一个水热反应器中装填介孔碳负载的金属基催化剂,再将得到的液相产物通入水热反应器中,进行重整反应,得到富氢合成气产物。整个过程氢气产率接近11mol/kg塑料,富氢合成气中氢气浓度接近55%。本发明通过联合低温氧化预处理和重整过程解决了在低温下(250℃)聚烯烃废塑料难以转化为氢气的瓶颈问题。
  • 一种低温降解烯烃塑料制备合成气方法

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