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GO-TU/PVDF复合膜及其制备方法与应用-CN202210712983.6有效
  • 李文卫;胡振宇;柳后起;王云杰 - 中国科学技术大学苏州高等研究院
  • 2022-06-22 - 2023-09-19 - B01D61/36
  • 本发明公开了一种GO‑TU/PVDF复合膜及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤S1、在疏水聚偏二氟乙烯薄膜表面修饰有聚多巴胺,作为PVDF膜基底;S2、将硫脲分散到含有氧化石墨烯的水溶液中,然后加热使其交联,得到GO‑TU溶液;S3、将PVDF膜基底放置于真空抽滤瓶中,先润湿,然后加入GO‑TU溶液并进行抽滤,抽滤完成后,取下膜并将其置于烘箱中烘干,得到GO‑TU/PVDF复合膜,该复合膜可作为光热膜在含盐溶液的脱盐处理或者废水净化中的应用。本发明采用致密的硫脲交联氧化石墨层同时作为光热膜的光热层和抗润湿保护层,该复合膜具有优异且稳定的光热性能和抗润湿能力。
  • 一种gotupvdf复合及其制备方法应用
  • [发明专利]硫中毒钯催化剂作为去除水体中有机污染物的催化剂的应用-CN202111315359.4有效
  • 李文卫;司洋;郭智妍;张爱勇;柳后起 - 中国科学技术大学
  • 2021-11-08 - 2023-08-29 - C02F1/72
  • 本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种硫中毒钯催化剂作为去除水体中有机污染物的催化剂的应用。本发明中,硫中毒钯催化剂可以作为去除水体中有机污染物的催化剂,搭配过一硫酸盐有效降解水体中的有机污染物,实现水体中有机污染物的有效去除。硫中毒钯催化剂活化PMS去除有机污染物效率高,循环稳定性好,应用pH范围广,可处理多种有机污染物,包括各种酚类化合物及其他富电子的有机污染物。相比较于Pd等贵金属催化剂,硫中毒钯催化剂属于废弃物,其资源化利用不仅能降解水处理成本而且避免了资源浪费,并且催化选择性高、抗离子干扰性能强,不易受水质特性(如氯离子、硝酸根离子、碳酸氢根离子)影响,不易生成有毒的消毒副产物。
  • 中毒催化剂作为去除水体有机污染物应用
  • [发明专利]光催化-生物耦合反硝化脱氮系统及其原位构建方法-CN202211433179.0在审
  • 李文卫;崔硕;陈琳;柳后起 - 中国科学技术大学苏州高等研究院
  • 2022-11-16 - 2023-01-31 - C02F3/00
  • 本发明公开了光催化‑生物耦合反硝化脱氮系统及其原位构建方法,利用反硝化细菌细胞在胞内自合成光催化纳米材料来实现自组装构建反硝化细菌‑量子点复合体系,复合体系中的量子点经光照产生光生电子。量子点在光照下被激发产生的光生电子可以用于NAD+还原以及传递给胞内的反硝化相关酶。由于量子点和功能酶都位于细胞内,因此可实现两者之间高效的电子转移,与传统的胞外材料‑生物杂合体相比,显著提高了光电子利用效率;生物合成的量子点不仅制备工艺简单、成本低而且具有优异的生物兼容性,因此确保了自组装形成的杂化体具有良好的活性。拓展了光催化生物杂化技术的应用领域,并为光强化废水生物处理开辟了一条极具前景的可持续发展方向。
  • 光催化生物耦合硝化系统及其原位构建方法
  • [发明专利]一种高活性麦穗状复合金属材料及其制备方法和应用-CN202111386514.1有效
  • 李文卫;孙聪;高淼;柳后起 - 中国科学技术大学
  • 2021-11-22 - 2022-12-30 - C25B11/031
  • 本发明提供了一种高活性麦穗状复合金属材料及其制备方法和应用;该制备方法包括以下步骤:a)将镍源、钴源和尿素在溶剂存在下混合,得到混合溶液;b)将泡沫镍浸没在步骤a)得到的混合溶液中,进行水热反应,得到碳酸氢氧化镍钴;c)将步骤b)得到的碳酸氢氧化镍钴干燥后,转移至硫酸亚铁水溶液中,进行水浴反应,得到高活性麦穗状复合金属材料。与现有技术相比,该制备方法采用“水热‑回流”法制备,实现了其在泡沫镍基底上的原位生长;得到的高活性麦穗状复合金属材料由于Fe‑Co‑Ni的相互作用调控了材料的表面电子结构,提高了界面电子转移性能,同时材料中的碳酸根离子增强了材料表面的润湿性,从而显著提高了其界面水分子结合和电催化活性。
  • 一种活性麦穗复合金属材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种尖晶石型ZnFeMnO4-CN202111315356.0有效
  • 李文卫;郭智妍;司洋;柳后起;王帆 - 中国科学技术大学
  • 2021-11-08 - 2022-10-28 - B01J23/889
  • 本发明涉及水处理技术领域,尤其涉及一种尖晶石型ZnFeMnO4纳米材料、其制备方法及应用,所述尖晶石型ZnFeMnO4纳米材料的制备方法包括以下步骤:A)将乙酰丙酮锌、乙酰丙酮铁、乙酰丙酮锰和含有聚乙烯吡咯烷酮的乙二醇溶液搅拌混合,得到混合溶液;B)将所述混合溶液在185~190℃下反应;C)将所述反应后的固体产物进行煅烧,得到尖晶石型ZnFeMnO4纳米材料。所述尖晶石型ZnFeMnO4纳米材料中,各元素独特的占位方式加强了Fe/Mn之间的电子相互作用,增强了材料导电性及其与过一硫酸盐(PMS)的结合能力,显著提高了催化活性和选择性,从而有效降解水体中的有机污染物。
  • 一种尖晶石znfemnobasesub
  • [发明专利]量子点材料的制备方法-CN202210615760.8在审
  • 李文卫;王雪萌;柳后起;陈琳 - 中国科学技术大学
  • 2022-06-01 - 2022-09-02 - C12N1/20
  • 本发明涉及材料合成领域,尤其涉及量子点材料的制备方法。量子点材料的制备方法,包括:取厌氧菌接种于第一培养体系,好氧培养,得到菌液;取上述菌液接种于第二培养体系,好氧培养,离心,得到菌泥;取上述菌泥、水溶性二价镉盐、水溶性亚硒酸盐,于第三培养体系中混合,厌氧培养,得到菌体;取上述菌体超声粉碎后,溶解菌体,离心收集沉淀物,获得所述量子点材料;上述第一培养体系、第二培养体系、第三培养体系包括培养基或培养液;上述第一培养体系、第二培养体系、第三培养体系可以相同,可以不相同。本发明旨在研发一种高效、简便的调控bio‑QDs合成的新方法,实现高性能bio‑QDs的快速、可控、大规模合成。
  • 量子材料制备方法
  • [发明专利]一种硝酸盐废水的处理方法-CN202210036483.5在审
  • 李文卫;李雪;李杰;柳后起 - 中国科学技术大学
  • 2022-01-13 - 2022-04-19 - C02F3/28
  • 本发明属于水处理领域,尤其涉及一种硝酸盐废水的处理方法。本发明提供的处理方法包括以下过程:在厌氧条件下,利用零价铁和具有电活性的硝酸盐还原菌将废水中的硝酸盐转化为氨。本发明提供的处理方法利用具有电活性的硝酸盐还原菌‑零价铁耦合体系处理硝酸盐废水,处理过程中硝酸盐还原菌和零价铁(ZVI)直接接触,发挥ZVI与硝酸盐还原菌细胞之间在电子传递、污染物转化等方面的多重协同效应。该处理方法可以避免硝酸盐还原菌对有机碳源的依赖,实现废水中硝酸盐的高效、定向转化产氨,为氨氮的经济、高效合成和废水处理与资源化提供了新途径,尤其是为低碳氮比废水脱氮与资源化提供了有效的解决途径。
  • 一种硝酸盐废水处理方法

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