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]一种基于好氧堆肥的废气处理复合菌剂、制备方法及其应用-CN202310333602.8在审
  • 陈东之;孔宪旺;陈建孟;杨泽玉;陈昌文 - 浙江海洋大学
  • 2023-03-31 - 2023-10-27 - C12N1/20
  • 本发明涉及废气生物处理技术领域,具体涉及复合菌剂的制备、制备复合菌剂的装置及其应用。复合菌剂的制备选取餐厨垃圾、木屑、EM菌糠作为好氧堆肥原料,在好氧堆肥过程中添加污染物降解菌门多萨假单胞菌(Pseudomonas mendocin NX‑1)、寡养单胞菌(Stenotrophomonas sp.HY‑2)、红球菌(Rhodococcus sp.YZ‑1)、罗尔斯顿菌(Ralstonia sp.XZW‑1)、食油假单胞菌(Pseudomonas Oleovorans DT4),共同培养至堆体腐熟。本发明提供的微生物复合菌剂能同时降解正己烷、戊烷、氯苯和四氢呋喃,具有制备过程简单、成本低廉、低碳环保等显著优势。形成的富含高效降解菌的菌剂,无需调节pH、具有启动周期短、废气净化稳定高效的优点,有较强的环境适应能力,为生物法净化含正己烷、戊烷、氯苯、四氢呋喃废水及废气的工程应用奠定了基础。
  • 一种基于堆肥废气处理复合制备方法及其应用
  • [发明专利]一种空气阴极连续搅拌式微生物燃料电池装置-CN202310268259.3在审
  • 陈建孟;于健;尤菊平;陈东之;季真毅;冯克 - 浙江工业大学
  • 2023-03-20 - 2023-09-12 - H01M8/16
  • 本发明公开了一种空气阴极连续搅拌式微生物燃料电池装置,包括反应器基体,具有容纳反应液体的内腔,内腔设有钛合金杆以及搅拌棒;碳毡阳极,包覆在位于内腔的钛合金杆的外部;以及空气阴极,反应器基体的外侧壁上开设有圆形孔洞,空气阴极包覆于圆形孔洞的外部且与反应器基体外侧壁固接;空气阴极与碳毡阳极的另一端之间连接有一电阻,通过记录电阻两端的电压来检测微生物活性变化,且可通过改变外电阻来绘制极化曲线,检测反应器电能输出情况。本发明装置结构简单,无需质子交换膜,可在降解有机污染物的同时进行发电,不断搅拌的过程中提高了微生物燃料电池阳极的反应效率,提高了降解效果,采用价格低廉的碳材料作为电极,节约了构建成本。
  • 一种空气阴极连续搅拌式微生物燃料电池装置
  • [发明专利]气液固三相废气净化光催化剂及其制备方法和应用-CN202310568607.9在审
  • 卢晗锋;王秉好;朱秋莲;於建明;席劲英;王家德;陈建孟 - 浙江工业大学
  • 2023-05-19 - 2023-07-28 - B01D53/86
  • 本发明公开了一种气液固三相废气净化光催化剂及其制备方法和应用,光催化剂的制备方法是:以二氧化钛为基体材料,将对苯二胺缩对苯二甲醛席夫碱PT包裹在二氧化钛外表面,通过半导体之间的复合产生异质结,得到复合光催化剂。所得催化剂不仅有二氧化钛吸收紫外光氧化降解甲苯的能力,还增加了光响应范围,减少电子空穴复合情况。本发明催化剂改性方法,在于建立有机无机的复合半导体催化剂,相较于常见的无机钛基半导体催化剂,有更优的活性以外,通过提升催化剂对底物吸附性能提高光催化活性。并且,通过光催化氧化技术与水吸收技术结合,可以在温和的反应条件下更有效地解决甲苯废气。在处理低浓度甲苯废气时,光催化剂对甲苯的净化率可达到44%。
  • 气液固三相废气净化光催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米Fe3-CN202211665441.4在审
  • 尤菊平;叶镭;陈东之;陈建孟 - 浙江海洋大学
  • 2022-12-23 - 2023-07-07 - C08J3/12
  • 本发明公开了一种纳米Fe3O4@硅酮粉复合颗粒的制备方法及应用,包括以下步骤:1)共沉淀法合成Fe3O4纳米粒子;2)水热法合成了纳米Fe3O4@硅酮粉复合粒子:将步骤1)制得的Fe3O4纳米粒子和硅酮粉分散在五水乙醇中,并加入氨水,超声后将获得均匀悬浮液转移到四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中进行干燥处理,初步得到纳米Fe3O4@硅酮粉复合粒子,过滤后洗涤再次干燥,最终制得纳米Fe3O4@硅酮粉复合颗粒。通过采用水热法修饰碳毡电极并应用于微生物燃料电池后,提升了微生物燃料电池对氯苯的降解性能和产电效果。
  • 一种纳米febasesub
  • [发明专利]一种微纳米气泡耦合生物法高效去除VOCs的装置和方法-CN202310222267.4在审
  • 陈东之;张中怀;张敏敏;陈建孟;成卓韦 - 浙江工业大学
  • 2023-03-09 - 2023-06-30 - B01D53/84
  • 本发明公开了一种微纳米气泡耦合生物法高效去除VOCs的装置和方法,装置包括依次连接的微纳米气泡发生器和生物搅拌釜;微纳米气泡发生器的底部开设有气源入口;侧壁开设有水源入口;顶部开设有水源出口;生物搅拌釜内部沿中心轴方向从下至上依次间隔安装有第一搅拌器和第二搅拌器,并且生物搅拌釜的内部设置有环形气体分布器;经微纳米气泡发生器制备得到的微纳米气泡混合溶液通过水源出口流入生物搅拌釜内;生物搅拌釜的顶部分别开设有废气入口和净气出口。本发明将微纳米气泡与微生物耦合在同一个单元中,空气为气源,营养液为水源,制备的微纳米气泡混合溶液为后续的生物降解过程提供富氧环境,实现VOCs的高效降解。
  • 一种纳米气泡耦合生物高效去除vocs装置方法
  • [发明专利]克雷伯氏菌HY-99B及其应用-CN202211409248.4在审
  • 陈东之;张维茜;刘浩阳;陆李超;於洋;陈建孟 - 浙江海洋大学
  • 2022-11-11 - 2023-06-23 - C12N1/20
  • 本发明公开克雷伯氏菌HY‑99B及其应用,该菌株现保藏于中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,430072,保藏日期:2022年09月20日,保藏编号CCTCC No:M 20221448;克雷伯氏菌HY‑99B能够利用氯苯等有机污染物作为唯一碳源和能源生长繁殖并将该污染物矿化成CO2和H2O;在纯培养条件下,该菌在pH6.0~9.0,温度20~35℃范围内对氯苯的降解效率均在85%以上;该菌株生长温度和pH范围较广,有较强的环境适应能力,能为生物法净化氯苯废气的工程应用提供有力保障。此外,该菌株能不同程度的利用甲苯、乙苯、邻二氯苯为唯一碳源和能源进行生长并降解该类底物。
  • 克雷伯氏菌hy99及其应用

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