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]一种赤泥基非均相催化剂及制备方法、污染物降解方法-CN202011028743.1有效
  • 王重庆;曹亦俊 - 郑州大学
  • 2020-09-25 - 2023-07-25 - B01J23/745
  • 本发明公开了一种赤泥基非均相催化剂及制备方法、污染物降解方法,属于非均相催化剂技术领域,解决了现有技术中用于有机污染物降解催化剂成本较高且降解效率较低的问题。该赤泥非均相催化剂采用赤泥和生物质炭化反应制得,赤泥与生物质的质量比为5:1~1:2。该制备方法为将赤泥与生物质混合均匀;对混合物进行加热炭化反应,对反应产物依次进行冷却、清洗和干燥,得到赤泥非均相催化剂。该降解方法为将赤泥非均相催化剂、有机污染物水溶液和氧化剂混合,对混合物进行搅拌反应,使得有机污染物水溶液中的有机污染物被降解。上述赤泥基非均相催化剂及制备方法、污染物降解方法可用于有机污染物降解
  • 一种赤泥基非均相催化剂制备方法污染物降解
  • [发明专利]一种光催化与曝气生物滤池耦合装置-CN201910488188.1有效
  • 李海松;王振松;范艳艳;王丹丹;郑焕焕;安帅 - 郑州大学
  • 2019-06-05 - 2021-02-26 - C02F9/14
  • 本发明具体涉及一种光催化与曝气生物滤池耦合装置,通过可见光光催化氧化和生物降解技术的耦合,快速对水中有机物尤其是难生物降解有机物进行脱除。本发明的特点是通过光催化与曝气生物滤池的耦合能够快速降解有机废水,解决了生物法对难生物降解废水效率低的问题,而且通过生物滤池和催化剂的负载避免了两种工艺耦合可能发生的不利影响。通过这两种工艺的耦合,在进行废水处理时可以缩小反应器体积,缩短反应时间,光催化剂可以反复利用,曝气生物滤池在对实际废水进行降解的过程中无需额外投加营养物质和微量元素,节省运行成本的同时又便于推广和使用。发明的装置对有机废水具有很高的降解效率
  • 一种光催化生物滤池耦合装置
  • [发明专利]杨梅素纳米银粒子对直接染料的催化降解测试方法-CN202211587747.2在审
  • 张俊;曹天天;黄紫娟;赵兵 - 苏州经贸职业技术学院
  • 2022-12-09 - 2023-06-06 - G01N31/10
  • 杨梅素纳米银粒子对直接染料的催化降解测试方法,它涉及一种对直接染料的催化降解测试方法,具体涉及一种杨梅素纳米银粒子对直接染料的催化降解测试方法的改进。采用以下工艺步骤:首先制备杨梅素纳米银粒子;直接染料的催化降解测试,分别配置100mg/L的直接橙26和直接红23染料溶液,准确移取3.0mL染料溶液至石英比色皿中,加入0.05mL 0.20mol/L的NaBH4溶液和0.05mL杨梅素纳米银溶液,间隔一定的时间测定混合溶液的紫外‑可见吸收光谱曲线来测定染料的降解情况。在杨梅素纳米银粒子的催化作用下,经过一定时间的反应后直接橙26染料和直接红23的最终降解百分率可分别可达到98%和95%;不同pH值条件下制备的杨梅素纳米银粒子在粒径和有效浓度上存在明显的差异,当催化降解直接橙26染料时,纳米银粒子的有效浓度也是影响其催化效率的重要因素,有效浓度最高的MP3表现出与MP2相似的催化效率
  • 杨梅纳米粒子直接染料催化降解测试方法
  • [发明专利]一种室温高效降解聚3-羟基丁酸酯的方法-CN202310196284.5在审
  • 康世民;黄子稚;梁建豪;何伟鑫 - 东莞理工学院
  • 2023-03-02 - 2023-06-06 - C08G63/06
  • 本发明属于聚3‑羟基丁酸酯降解利用技术领域,涉及一种室温高效降解3‑羟基丁酸酯的方法。将聚3‑羟基丁酸酯与碱催化剂的醇溶液混合后,室温搅拌反应或室温超声反应,得到高价值低分子化学品;所述高价值低分子化学品为R‑3‑羟基丁酸甲酯、3‑甲氧基丁酸甲酯、3‑甲氧基丁酸和巴豆酸甲酯。本发明利用聚3‑羟基丁酸酯、甲醇和碱催化剂在室温条件下超声或搅拌反应实现了聚3‑羟基丁酸酯的完全降解,反应过程能耗低,降解效率高,解决了现有聚‑3‑羟基丁酸酯降解催化体系需要高温且降解效率不高的技术问题
  • 一种室温高效降解羟基丁酸方法

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