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]一种铈掺杂核壳催化剂及其制备方法和应用-CN202310810540.5在审
  • 王贲;孙路石;杨武;刘丰;贝雷;卢腾飞 - 华中科技大学
  • 2023-07-02 - 2023-10-10 - B01J23/83
  • 本发明提供了一种铈掺杂核壳催化剂及其制备方法和应用。本发明的铈掺杂核壳催化剂,包括Fe3O4核层、TiO2壳层,且TiO2壳层为Ce掺杂的TiO2壳层;本发明的铈掺杂核壳催化剂,具有较高的比表面积和优异的孔结构,Ce的掺杂引入Ce4+/Ce3+氧化还原配对,提高了催化剂表面的Fe2+、Ti3+和氧空位浓度;掺杂一定比例Ce后催化剂仍具有良好的磁分离性。XPS分析表明反应前后FTC5催化剂的Fe 2+和Ti 3+浓度的下降值相对未掺杂Ce催化剂有所减少,表明其循环反应速率更高;本发明制备得到的铈掺杂核壳催化剂的脱硝效率、抗水能力和稳定性均有所提高,在最佳工况下FTC5催化剂的脱硝效率可达92%。
  • 一种掺杂催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种核壳催化剂及其制备方法和应用-CN202310805055.9在审
  • 王贲;孙路石;杨武;刘丰;贝雷;卢腾飞 - 华中科技大学
  • 2023-07-02 - 2023-09-29 - B01J23/745
  • 本发明提供了一种核壳催化剂及其制备方法和应用。本发明制备得到的核壳催化剂以Fe3O4为核,TiO2为保护性壳层,该核壳催化剂可用于烟气催化氧化脱硝领域;本发明的核壳催化剂,具有较高的比表面积和优异的孔结构以及较高的磁饱和强度。核与壳之间存在着较强相互作用,主要体现在两相之间的电子转移产生更多的Fe2+和氧空位等活性位点,促进循环氧化还原反应的进行;本发明的核壳催化剂通过Haber‑Weiss反应能够催化H2O2生成强氧化性的·OH,高效氧化NO。最佳工况下结合碱液吸收可以实现88%的脱硝效率。此外,催化剂还拥有良好的抗水性能和反应稳定性,且制备方法较为简便,因而具备良好的实际应用前景。
  • 一种催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]固体废弃物灰作为石油焦气化催化剂的应用、石油焦气化方法-CN202211375461.8在审
  • 王贲;孙路石;徐延鹏;李威;杨武;贝雷 - 华中科技大学
  • 2022-11-04 - 2023-01-31 - C10J3/00
  • 本发明提供了一种固体废弃物灰作为石油焦气化催化剂的应用、石油焦气化方法。本发明的固体废弃物灰作为石油焦气化催化剂的应用,固体废弃物灰包括城市生活垃圾灰、垃圾衍生燃料灰、废木灰、城市生活垃圾高温燃烧灰、城市生活垃圾高温气化灰中的至少一种。本发明还提供了一种石油焦气化方法,包括:将固体废弃物灰与石油焦混合,在常压下、以二氧化碳为气化剂在1000~1300℃高温下进行气化反应。本发明的固体废弃物灰对石油焦气化催化作用明显,尤其当气化温度高于固体废弃物制备灰流动温度时,气化产物中产生的灰焦颗粒物有助于焦炭碳晶结构向无序化方向发展,且低熔融特征温度的灰有利于灰焦颗粒物的形成,进而促进石油焦气化反应。
  • 固体废弃物作为石油焦气化催化剂应用方法
  • [发明专利]一种基于热载体双循环供热的废塑料处置系统及方法-CN202111239965.2有效
  • 于洁;孙路石;贝雷;万淦 - 华中科技大学
  • 2021-10-25 - 2022-09-20 - C10G1/10
  • 本发明属于固体废弃物处置利用领域,并具体公开了一种基于热载体双循环供热的废塑料处置系统及方法,包括核心反应模块、产物处理模块和热载体循环模块,核心反应模块包括内循环反应釜以及设置在内循环反应釜内的螺旋杆和热载体;产物处理模块用于将热解产物分离为液态和气态;热载体循环模块包括球渣分离器、热载体提升装置和燃烧室,球渣分离器用于从热解残渣中分离出热载体,热载体提升装置将分离出的热载体运送至燃烧室,燃烧室在气态产物燃烧作用下为热载体供热,热载体回到内循环反应釜,燃烧室中烟气对内循环反应釜外壁腔室进行二次加热。本发明通过热载体内外双循环辅助热解,实现能量高效利用,避免壁面受热不均,同时实现自维持供热。
  • 一种基于热载体双循环供热塑料处置系统方法

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