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]CO的制备装置及方法-CN201811115111.1有效
  • 桂思祥;周帅;张雷;张浩 - 江苏宏仁特种气体有限公司
  • 2018-09-25 - 2023-07-21 - C01B32/40
  • 本发明公开了一种CO的制备装置,包括甲酸输液管、冷凝器、甲酸处理罐、甲酸加料罐、反应器、加热器和后处理设备;甲酸输液管从冷凝器内穿过并连通至甲酸加料罐,甲酸加料罐连通至甲酸处理罐,甲酸处理罐连通至反应器,反应器上设置有用于添加硫酸的硫酸输液管,加热器为反应器加热;反应器通过管路将生产的CO气体输送至冷凝器,冷凝器连接后处理设备。本发明的CO制备装置利用甲酸和硫酸的化学反应生产CO,为了得到高纯度的CO气体,本发明预先对甲酸加热,排出甲酸中溶解的氧气、氮气和甲烷等杂质气体;同时,本发明使生成的CO气体与甲酸在冷凝器进行热交换,同时实现甲酸的加热和CO的冷却,节约能源。
  • co制备装置方法
  • [发明专利]基于半导体粉料摩擦催化的二氧化碳还原方法-CN202011300518.9有效
  • 陈万平;李鹏程;肖湘衡;唐重阳 - 武汉大学
  • 2020-11-19 - 2023-06-30 - C01B32/40
  • 本发明提供了一种基于半导体粉料摩擦催化的二氧化碳还原方法,其特征在于:在溶解有二氧化碳的溶液中,加入具有摩擦催化性能的半导体粉料和有机摩擦材料,使半导体粉料和有机摩擦材料相互摩擦,将溶液中的二氧化碳还原成一氧化碳和甲烷。本发明首次实现了将机械能用于二氧化碳的还原上,在溶解有二氧化碳的水溶液中,加入具有摩擦催化性能的半导体粉料,然后加入一些有机材料,例如加入较多的具有特氟龙表面(或者其他高分子材料涂层)的磁子进行磁力搅拌,通过氧化物半导体粉料与特氟龙(或者其他高分子材料涂层)之间的摩擦即可以使溶液中的二氧化碳高效地被还原为甲烷和一氧化碳,为二氧化碳的还原提供了一种全新的方案。
  • 基于半导体摩擦催化二氧化碳还原方法
  • [发明专利]一种高浓度一氧化碳脱氢的方法-CN202211646400.0在审
  • 王娟芸;杨皓;宋尉源;杨鹏;曲思霖 - 四川天人化学工程有限公司
  • 2022-12-21 - 2023-05-23 - C01B32/40
  • 本发明公开了一种高浓度一氧化碳气体脱氢的方法,设立至少两个催化转化器,其中至少一个活化态转化器称为工作塔,送入含氢气≤1%,一氧化碳≥99%,压力≥0.3MPa的原料气,工作塔内装填有活化态复合催化剂,复合催化剂的反应为费托催化剂、变换催化剂、二氧化碳吸收催化剂三类催化剂组合;复合催化剂转化氢气与一氧化碳反应为烃类、醇类、醚类、碳酸盐,压力≥0.25MPa、氢气浓度降低到50ppm以下称为脱氢气,再送变压吸附装置提纯一氧化碳,由此获得的产品一氧化碳气体浓度达到99.9%以上的同时其中的氢气浓度低于50ppm;脱氢气中氢气浓度高于50ppm时,工作塔变成了待活化塔,切换原料气入另外的待工作塔;待活化塔采用高温蒸汽去除生成的单质碳成为气体逸出,加热分解碳酸盐分解成氧化物与二氧化碳逸出,由此恢复催化活性,恢复催化活性的待活化塔成为待工作塔;循环操作实现连续转化脱除氢气的目的。
  • 一种浓度一氧化碳脱氢方法
  • [发明专利]一种利用CO2-CN202111603595.6有效
  • 武文合;张玉文;鲁雄刚;祝凯 - 上海大学
  • 2021-12-24 - 2023-05-19 - C01B32/40
  • 本发明公开了一种利用CO2制备CO气体的系统及方法,将高纯CO2气体通过置于由炼钢感应炉改造得到的密闭造气炉底部的底吹元件通入熔池温度为1600℃‑1800℃之间的氧饱和Fe‑O‑C熔体中,CO2与高温熔体中铁元素发生CO2+Fe=CO+FeO的反应,生成CO气体体积分数为85%以上的气相生成物,经气体分离装置后制备高纯度CO气体,用做化工原料,即实现了CO2气体的资源化应用,同时可制备化工所急需的CO气体原料,同时该过程为炼钢常见气‑液两相化学反应,设备操作难度低,反应速率快,可大规模高效消纳CO2气体及制备CO气体。
  • 一种利用cobasesub
  • [发明专利]一种铝基层状双氢氧化物光催化CO2-CN202211033433.8在审
  • 谢宇;卢云;凌云 - 南昌航空大学
  • 2022-08-26 - 2023-05-16 - C01B32/40
  • 本发明公开了一种铝基层状双氢氧化物光催化CO2还原材料的制备方法,本通过简单、经济和绿色的方法制备了CoAl‑LDH、MgAl‑LDH、NiAl‑LDH和ZnAl‑LDH。制备的MgAl‑LDH、NiAl‑LDH、ZnAl‑LDH、CoAl‑LDH的CO生成速率分别为0.96、1.01、1.58、0.23μmol·g‑1·h‑1;CH4生成速率分别为0.16、0.23、0.24、1.76μmol·g‑1·h‑1;H2的生成速率分别为0.33、0.45、0.35和0.18μmol·g‑1·h‑1。发现CoAl‑LDH对CO2还原成CH4表现出高选择性,产生的CH4占产物的81%;MgAl‑LDH、NiAl‑LDH、ZnAl‑LDH对CO2还原成CO表现出高选择性,产生的CO占66.21%、59.76%、72.81%,通过各种表征研究四种铝基层状双氢氧化物光催化性能出现差异的原因。
  • 一种基层氢氧化物光催化cobasesub
  • [发明专利]一种乙醇低压羰基合成丙酸尾气回收CO的方法-CN202211540284.4在审
  • 胡昌彬;杨飞;邓任君;刘丽;邹龙 - 重庆道为低碳科技有限公司
  • 2022-12-02 - 2023-04-07 - C01B32/40
  • 本发明公开了一种乙醇低压羰基合成丙酸尾气回收CO的方法,涉及化工合成技术领域。本发明在用于分离尾气中非原料气体的变压吸附系统下游设置检测装置,所述检测装置下游设置输出支路和回流支路,所述输出支路连通合成系统,所述回流支路连通变压吸附系统,所述检测装置用于检测尾气中非原料气体的含量,在非原料气体含量超过设定值时,将尾气通过回流支路送回变压吸附系统。本发明对变压吸附系统排出的气体进行检测,解决了变压吸附装置饱和度上升后吸附能力下降而导致的过多非原料气体输入合成系统的问题,确保了合成系统生存效率不会因为非原料气体过多而下降,同时提高了对变压吸附装置吸附性能的利用率。
  • 一种乙醇低压羰基合成丙酸尾气回收co方法
  • [发明专利]一种一氧化碳中微量氨气的去除方法-CN202211505867.3在审
  • 唐思琪;刘文兴;于箭;高峰原;刘俊霖;吴丹 - 吉林卓创新材料有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-04-04 - C01B32/40
  • 本发明是一种一氧化碳中微量氨气的去除方法,包括以下步骤:(1)对含氨气的一氧化碳中通入合适比例的二氧化碳及微量水蒸汽;(2)将待处理气体加压至3.0MPa‑6.0MPa;(3)加压过程中,由于水蒸汽液化,含氨气的一氧化碳中的氨气与加入的二氧化碳发生反应,会生成一定量的碳酸铵、碳酸氢铵以及微米级碳酸铵盐固体颗粒;(4)反应后的气流经过布袋除尘系统,除去铵盐固体颗粒,回收纯净的一氧化碳;本发明通过将含氨一氧化碳中通入二氧化碳,使其生成碳酸铵盐,并沉积,从而去除一氧化碳中的氨气,达到提纯一氧化碳的目的,可以有效去除一氧化碳中氨气,且不产生含氨废水,经过本发明提纯的一氧化碳,其氨气含量小于200ppm,提纯效果明显。
  • 一种一氧化碳微量氨气去除方法
  • [发明专利]可回热的连续型太阳能热化学固体颗粒式反应器-CN202111106473.6有效
  • 马天增;李鑫;常哲韶;付铭凯;张强强;任婷;吴佳妮 - 中国科学院电工研究所
  • 2021-09-22 - 2023-04-04 - C01B32/40
  • 本发明公开一种可回热的连续型太阳能热化学固体颗粒式反应器。技术方案是,它主要包括:还原部件、氧化部件、物料储存部件和物料输运部件。本发明利用太阳能聚光集热技术产生的高温对金属氧化物小颗粒进行加热,进而制备清洁燃料,不需要消耗化石能源,对环境污染几乎为零。采用还原腔体和氧化腔体分开的方式,有效地实现了太阳能热化学制燃料的连续性。垂直式的设计避免了金属氧化物小颗粒对玻璃面的污染,填充阻碍颗粒的方式,可以延长金属氧化物小颗粒在反应器内的停留时间,同时避免了较大温差对反应器的热冲击。通过氧化腔体内部金属氧化物小颗粒和螺杆周围金属氧化物小颗粒之间的换热,实现了对高温金属氧化物的回热,提高了固体颗粒式反应器的太阳能利用效率。
  • 可回热连续太阳能热化学固体颗粒反应器

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