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]一种壬基酚污染物监测方法及系统-CN202310568815.9在审
  • 杨彦;梁志勤;陈浩佳;纪红兵 - 广东工业大学
  • 2023-05-19 - 2023-10-10 - G01N30/08
  • 本发明涉及污染物监测技术领域,揭露了一种壬基酚污染物监测方法及系统,包括:获取待检测的采集样品和检测区域,对采集样品进行成分检测,得到污染成分,确定采集样品中的壬基酚组分;对壬基酚组分进行分离富集处理,通过二维色谱质谱分析法进行定性定量分析,得到目标壬基酚组分,计算目标壬基酚组分中壬基酚的浓度,得到壬基酚浓度;计算检测区域中的壬基酚衰减率;提取目标壬基酚组分中的壬基酚属性参数;结合壬基酚属性参数和壬基酚衰减率,计算检测区域中的壬基酚潜在暴露剂量;提取检测区域的环境参数,根据壬基酚潜在暴露剂量和环境参数,计算检测区域的健康风险系数,根据健康风险系数和壬基酚衰减率,生成检测区域的污染监测报告。本发明在于提高壬基酚污染物监测的准确性。
  • 一种壬基污染物监测方法系统
  • [发明专利]土壤有机污染物的迁移及转化预测方法、系统和存储介质-CN202310576015.1在审
  • 杨彦;张锦辉;陈浩佳;黄天岳;纪红兵 - 广东工业大学
  • 2023-05-19 - 2023-08-11 - G06Q10/04
  • 本发明公开的一种土壤有机污染物的迁移及转化预测方法、系统和存储介质,其中方法包括:获取观察周期内土壤有机污染物内的迁移量以及转化量,所述迁移量包括化学迁移量以及机械迁移量,所述转化量包括土壤转化量;基于所述迁移量以及所述转化量结合所述观察周期进行数据排序以剔除误差数据完成数据修正,所述误差数据包括测量误差以及输入误差;将经过数据修正后的所述迁移量以及所述转化量输入至训练好的预测卷积神经网络模型中得到模型输出,基于所述模型输出生成迁移转化预测结果。本发明可以利用神经网络模型对土壤有机污染物的迁移量以及转化量进行预测,并且在预测前对数据进行修正误差,以此可以保障预测数据的准确以及提高预测的速率。
  • 土壤有机污染物迁移转化预测方法系统存储介质
  • [发明专利]一种高性能的固态电致变色超级电容器-CN202210227780.8有效
  • 曲慧颖;刘学安;吴启焱;童张法;纪红兵 - 广西大学
  • 2022-03-08 - 2023-08-01 - H01G11/80
  • 一种高性能的固态电致变色超级电容器,它属于电致变色和超级电容器技术领域,具体涉及一种高性能的固态电致变色超级电容器。本发明的目的是要解决现有电致变色超级电容器存在光学/电化学储能比电容低、光学调制范围小、稳定性差及液态电解液易漏液的问题。一种高性能的固态电致变色超级电容器由两块导电玻璃、两层电致变色储能层、一层电解质层和一层离子储存层组成,组装方式为:自下而上依次是导电玻璃、电致变色储能层、电解质层、电致变色储能层和导电玻璃,其中,离子储存层嵌入到电解质层中,并使用3M胶进行密封。在0.5mA/cm2电流密度下,面电容高达24.6mF/cm2。本发明可获得一种高性能的固态电致变色超级电容器。
  • 一种性能固态变色超级电容器
  • [发明专利]一种疏水改性木质纤维素纳米纤丝及其制备方法-CN202310421403.2在审
  • 谢新玲;李旺;秦祖赠;苏通明;纪红兵;闫志国 - 广西大学
  • 2023-04-19 - 2023-07-21 - D21C3/00
  • 本发明公开一种疏水改性木质纤维素纳米纤丝及其制备方法,属于纤维素纳米材料技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)甘蔗渣预处理;(2)木质纤维素提取;(3)木质纤维素纳米化;(4)木质纤维素纳米纤丝疏水改性。本发明通过机械活化‑低共熔溶剂处理提取出木质纤维素,并结合柠檬酸酸解‑超声法协同制备出木质纤维素纳米纤丝,然后对木质纤维素纳米纤丝进行疏水改性,制得的疏水改性木质纤维素纳米纤丝,产品中纤维素含量高,疏水性能强,分散性好,其中的纤维素的含量大于80%,直径小于100nm,长度为10~50μm,长径比为120~500,水接触角为125~130.4°。本发明的制备方法简单易行、绿色环保、符合绿色化学生产的要求,具有很好的实际应用价值。
  • 一种疏水改性木质纤维素纳米纤丝及其制备方法
  • [发明专利]一种制备环氧环己烷的方法-CN202211401629.8有效
  • 纪红兵;张大康;陈虹宇 - 广西大学
  • 2022-11-08 - 2023-07-21 - C07D301/06
  • 本发明提供了一种制备环氧环己烷的方法,旨在提供了一种效率高、安全性高、可行的环己烯选择性催化氧化合成环氧环己烷的方法;所述方法是以双金属六元卟啉作为催化剂对话环己烯进行催化氧化,将双金属六元卟啉分散到溶剂中,双金属六元卟啉质量为1~100ppm;在反应体系内加入环己烯,搅拌下升温至30~70℃,鼓泡法通入氧气,保持设定的温度,搅拌反应4.0~14.0h,得到产物环氧环己烷;涉及化工技术领域。
  • 一种制备环己烷方法
  • [发明专利]一种调控单原子与氮配位环境的方法-CN202210016239.2在审
  • 纪红兵;张浩;何晓辉 - 中山大学
  • 2022-01-07 - 2023-07-18 - B01J31/18
  • 本发明公开了一种调控单原子与氮配位环境的方法;旨在提供一种调控单原子与氮配位环境的方法,为合理设计具有高活性、高选择性和高稳定性的催化剂以用于某些苛刻的反应开辟了一条路径;其技术方案包括如下步骤:1)在将金属活性中心以原子级分散负载或封装于载体材料上的制备过程中加入不同配体以改变金属活性中心的配位调控,如采用球磨法、雾化法和浸渍法等实现金属活性中心的原子级分散;2)通过调整煅烧温度、煅烧时间、煅烧氛围和煅烧次数改变金属活性中心的配位数变化;属于材料科学与工程技术领域。
  • 一种调控原子氮配位环境方法

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