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]连续流磁-水力搅拌多段式顺磁性光催化反应床-CN201711306280.9有效
  • 李钒;李茂梅;金天;王越;安震涛 - 北京工业大学
  • 2017-12-11 - 2021-04-30 - B01J8/18
  • 连续流磁‑水力搅拌多段式顺磁性光催化反应床,涉及光催化领域。该反应床为浅层流化床,每个反应床单元按流向依次包含超低频磁力搅拌段A、水力搅拌段B和光催化段C,采用多个反应床单元;多个反应床单元串联相接为完整的反应床,在反应单元之间采用部分回流。首先送入超低频磁力搅拌段A,途径电磁铁,受超低频磁场垂直振动搅拌后,进入水力搅拌段B,经过水力搅拌段B渐缩部分流入喉部减压,再经过突然扩大处,突然减速形成湍流;利用反应体系的流体特性令湍流维持在后续透光的光催化段C内并同时进行光催化,实现强化搅拌,达到更新催化剂表面的目的,反应床单元整体透光并受光照射,光照催化主要在C段发生,能提高光催化技术。
  • 连续流水力搅拌段式顺磁性光催化反应
  • [发明专利]一种磁分离装置-CN201711374909.3有效
  • 杨良嵘;冯冬;惠俊峰;刘会洲;安震涛 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2017-12-19 - 2020-03-03 - B03C1/12
  • 本发明属于催化剂颗粒分离回收技术领域,公开了一种磁分离装置,包括:分离室,其内设有两个分离腔,所述分离腔上设有料液进口以及磁颗粒回收口;圆筒,密封设置在分离腔的顶部;磁铁,位于所述圆筒内,能沿圆筒轴向上下移动。本发明通过在分离腔内设置圆筒以及在圆筒内上下移动的磁铁,能够实现对磁颗粒催化剂的分离,而且通过设置两个分离腔,可实现磁颗粒催化剂的连续分离,提高了分离效率。
  • 一种分离装置
  • [发明专利]一种动态磁颗粒组合膜萃取装置及萃取方法-CN201711295003.2有效
  • 杨良嵘;冯冬;惠俊峰;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2017-12-08 - 2019-11-08 - B01D11/04
  • 本发明提供了一种动态磁颗粒组合膜萃取装置及萃取方法。所述萃取装置,包括塔体、萃取相储存室、多孔筛板、动态磁颗粒组合膜、磁铁和磁铁传动装置;萃取相储存室位于塔体下方,萃取相储存室与塔体之间由下至上依次设置有多孔筛板和动态磁颗粒组合膜,萃取相储存室的下方放置有磁铁和磁铁传动装置。本发明的动态磁颗粒组合膜萃取装置,磁铁传动装置带动磁铁上下移动,不断重新排列组合动态磁颗粒组合膜中的磁颗粒薄层,萃取相不断形成细小液滴分散于料液相中,不会堵塞或流体分布不均;磁颗粒重新向磁场靠拢移动对分散相液滴有破碎作用,利于细小液滴的形成,同时可有效防止沟流的现象,提高了萃取效率。
  • 一种动态颗粒组合萃取装置方法
  • [发明专利]一种磁颗粒组合膜萃取装置及萃取方法-CN201711294951.4有效
  • 杨良嵘;冯冬;惠俊峰;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2017-12-08 - 2019-10-25 - B01D11/04
  • 本发明提供了一种磁颗粒组合膜萃取装置及萃取方法。本发明的磁颗粒组合膜萃取装置,所述装置包括塔体、萃取相储存室、多孔筛板、磁颗粒组合膜和磁铁;其中,所述萃取相储存室位于塔体下方,萃取相储存室与塔体之间由下至上依次设置多孔筛板和磁颗粒组合膜,所述萃取相储存室下方放置磁铁。本发明的磁颗粒组合膜分散萃取装置,通过设计膜与磁颗粒结合,使得萃取相在磁性作用以及电磁计量泵作用下,通过膜分散介质形成细小液滴分散于料液相中,提高了萃取效率;本发明的磁颗粒组合膜萃取方法,工艺简单,利于膜萃取在工业中的广泛应用。
  • 一种颗粒组合萃取装置方法
  • [发明专利]一种水热纯化方法-CN201610953236.6有效
  • 潘峰;赵君梅;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-10-27 - 2019-10-18 - C01D15/08
  • 本发明提供了一种水热纯化方法,所述方法包括水热提纯,所述水热提纯包括如下步骤:(1)将待提纯物质与水混合,得到浆料,其中,所述待提纯物质中的目的物为不溶性物质和/或微溶性物质,所述待提纯物质中的杂质为易溶性物质;(2)将浆料置于水热反应装置中,密封水热反应装置后升温至110℃以上进行水热提纯,得到水热提纯产物;所述方法还包括步骤(3):对水热提纯产物进行固液分离,得到固体和液体,所述固体即为纯化后的待提纯物质。所述方法流程简单,杂质去除率及碳酸锂的收率高,不使用新的化学试剂,不会对产物造成污染,能耗低,生产成本低,适用于工业化生产。
  • 一种纯化方法
  • [发明专利]一种萃取装置-CN201611192974.X有效
  • 潘峰;赵君梅;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-12-21 - 2019-01-04 - B01D11/04
  • 本发明公开了一种萃取装置,属于萃取技术领域,为解决现有装置中萃取剂分布不均匀的问题而设计。本发明萃取装置包括气室和套设于气室外的第一溶剂室,气室与第一溶剂室置于第二溶剂室内,第一溶剂室用于盛装轻相萃取剂,第二溶剂室用于盛装重相待萃取液,第一溶剂室与位于第二溶剂室外的萃取剂源连通,气室与位于第二溶剂室外的气源连通;气室的侧壁上沿周向均匀设置有多个出气口,第一溶剂室的侧壁上对应于出气口的位置均匀设置有多个第一出口,每个出气口连通至与其相对应的第一出口的内侧或第一出口中。本发明萃取装置中,油气泡发生点均匀分布,进而使得萃取剂可以在待萃取液中均匀分布,萃取效果好。
  • 一种萃取装置
  • [发明专利]一种可固液分离的水热反应装置-CN201610952057.0在审
  • 潘峰;赵君梅;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-10-27 - 2018-05-04 - B01J8/10
  • 本发明涉及水热反应装置技术领域,尤其涉及一种可固液分离的水热反应装置。本发明包括内胆、内胆盖及外壳,外壳外侧绕设有电阻丝,内胆内设置有连接杆,连接杆一端连接有离心滤网,另一端伸出于内胆盖外侧并连接有电机,反应装置还包括升降装置用于实现离心滤网与内胆的相对运动。本发明采用了离心滤网和用于实现离心滤网与内胆的相对运动升降装置,可以实现在水热釜高温高压的环境下,直接分离固体和液体,保证被提纯固体颗粒在整个提纯过程中直至分离都处在高温高压环境之下,从而可以减少随温度升高溶解度降低的固体颗粒在提纯过程中的溶解损失,同时还能解决由于收集水溶液并进行处理所造成人力和成本的浪费问题。
  • 一种可固液分离反应装置
  • [实用新型]一种水热反应装置-CN201621252532.5有效
  • 潘峰;赵君梅;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-11-17 - 2017-08-11 - B01J3/04
  • 本实用新型涉及水热反应装置技术领域,尤其涉及一种可在高温高压条件下实现固液分离的水热反应装置。本实用新型包括外壳,外壳上连接有驱动机构,还包括用于给外壳加热的加热装置,外壳上设置有沿竖直方向的旋转轴,外壳绕旋转轴旋转,外壳的内部固定连接有内胆,内胆的内部有内腔,内胆沿竖直方向的中间部位向外凸起。本实用新型通过在外壳上设置使其沿竖直方向旋转的旋转轴并连接可使其转动的驱动机构,在固定在外壳内部的内胆上设置有位于内胆中间部位的向外的凸起,实现固体颗粒与液体的分离。此外,还能避免有些体系在反应结束回到相对低温、低压的状态时,出现收率减少的现象。
  • 一种反应装置
  • [发明专利]一种液固循环光催化反应流化床-CN201510300449.4有效
  • 李钒;侯海元;王义智;安震涛 - 北京工业大学
  • 2015-06-03 - 2017-05-17 - B01J19/12
  • 一种液固循环光催化反应流化床,贮液槽与进液管通过离心泵连接;进液管与离心泵之间设有转子流量计;进液管与内反应器的底部相连;内反应器设置在外反应器中间,内反应器与外反应器之间留有间隙;内反应器与进液管的端部表面设有内反应器低端开口,内反应器低端开口为开设在内反应器表面的凹形孔;带有石英套管的内置光源设置在内反应器的中间,带有石英套管的内置光源与内反应器之间留有间隙;固相排出口设置在外反应器底部;外反应器顶部与贮液槽之间通过液相回流管连接。该流化床分为液相循环与固相内循环。催化光源为内置光源,省去冷肼保护措施,节省循环用水且光能够直接照射反应物不易产生实验误差。
  • 一种循环光催化反应流化床
  • [实用新型]一种可固液分离的水热反应装置-CN201621192018.7有效
  • 潘峰;赵君梅;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-10-27 - 2017-05-17 - B01J8/10
  • 本实用新型涉及水热反应装置技术领域,尤其涉及一种可固液分离的水热反应装置。本实用新型包括内胆、内胆盖及外壳,外壳外侧绕设有电阻丝,内胆内设置有连接杆,连接杆一端连接有离心滤网,另一端伸出于内胆盖外侧并连接有电机,反应装置还包括升降装置用于实现离心滤网与内胆的相对运动。本实用新型采用了离心滤网和用于实现离心滤网与内胆的相对运动升降装置,可以实现在水热釜高温高压的环境下,直接分离固体和液体,保证被提纯固体颗粒在整个提纯过程中直至分离都处在高温高压环境之下,从而可以减少随温度升高溶解度降低的固体颗粒在提纯过程中的溶解损失,同时还能解决由于收集水溶液并进行处理所造成人力和成本的浪费问题。
  • 一种可固液分离反应装置
  • [发明专利]一种水热反应装置及应用其的水热纯化方法-CN201611022385.7在审
  • 潘峰;赵君梅;安震涛;刘会洲 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2016-11-17 - 2017-03-22 - B01J3/04
  • 本发明涉及水热反应装置技术领域,尤其涉及一种可在高温高压条件下实现固液分离的水热反应装置。本发明包括外壳,外壳上连接有驱动机构,还包括用于给外壳加热的加热装置,外壳上设置有沿竖直方向的旋转轴,外壳绕旋转轴旋转,外壳的内部固定连接有内胆,内胆的内部有内腔,内胆沿竖直方向的中间部位向外凸起。本发明同时公开了一种水热纯化方法。本发明通过在外壳上设置使其沿竖直方向旋转的旋转轴并连接可使其转动的驱动机构,在固定在外壳内部的内胆上设置有位于内胆中间部位的向外的凸起,实现固体颗粒与液体的分离。此外,还能避免有些体系在反应结束回到相对低温、低压的状态时,出现收率减少的现象。
  • 一种反应装置应用纯化方法
  • [发明专利]一种气升式生物脱硫反应器及脱硫方法-CN201210540125.4有效
  • 刘会洲;罗明芳;朱飞燕;安震涛;魏雪团 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2012-12-13 - 2013-04-17 - C10G32/00
  • 本发明涉及一种适于生物脱硫的气升式反应器及脱硫方法。所述反应器包括分置的水塔、油塔,水塔中设有气体进口、气体分布板以及排气阀;油塔中设有水油分离器。首先向反应器中加入营养液相,再向油塔中加入油相;将气体从气体进口通入,经气体分布板后进入水塔,水塔中的营养液由气泡携带经第二导管进入油相一侧,并被分散成小液滴与油相混合,由于密度差异,小液滴向下移动,实现油相与营养液相的混合,营养液中的微生物与油发生生化反应,达到脱硫效果。本发明将水相形成小液滴,与油相相混合,使得油相-营养液相的接触面积增大,有利于传质过程的进行,剪切力很小,并且具有很高的脱硫活性。
  • 一种气升式生物脱硫反应器方法
  • [实用新型]气固/液固反应器的不阻塞分布器-CN201220178033.1有效
  • 张然;李钒;梁向峰;安震涛;王义智;姚传好;杨帆;徐梦迪 - 北京工业大学
  • 2012-04-24 - 2012-11-14 - B01J8/18
  • 一种气固/液固反应器的不阻塞分布器,应用于化工反应塔内的气固相反应过程或液固相反应过程。分布器为圆盘形结构,所述分布器外径与化工塔的内径相同;在分布器上加工有数条交叉的直线沟槽和分布均匀的通孔;所述直线沟槽在分布器上表面均匀排布,相互交叉的夹角为60°,直线沟槽的首尾两端距分布器外沿的距离均为2-4厘米;所述通孔是直通孔,在直线沟槽交叉的位置打孔。气固/液固反应器的不阻塞分布器使流动相由下至上通过通孔而不会被固体颗粒4阻塞。此分布器将流动相分布均匀,保证了气固反应或液固反应的充分性和均匀性,在整体上提高了反应效率和总转化率,保证了产品质量。
  • 反应器阻塞分布
  • [实用新型]流化床磁力球分布板-CN201220180228.X有效
  • 王义智;李钒;梁向峰;安震涛;张然;姚传好;杨帆;徐梦迪 - 北京工业大学
  • 2012-04-25 - 2012-11-14 - B01J8/44
  • 流化床磁力球分布板属于流化床反应器技术领域。该装置在反应器床底部支撑架上由磁力球规整排列形成的分布板,磁力球排列整齐紧密且布满反应器床底部支撑架,排布成单层或者进行多层。两个磁力球之间的磁性相互吸引力不小于10牛顿。气体或液体通过该装置后能够分布均匀且稳定,在气固反应,液固反应,催化反应等技术领域中有很广泛的应用,克服了气体经过分布板后不能均匀分布的问题。使用规整的磁力球作为分布板,能使气体通过分布板后完全能均匀分布,能有效控制气体通过流化床的反应时间,从而提高反应效率,提高产品的合格率。
  • 流化床磁力分布

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