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]一种基于有机硅与H2-CN202011533700.9有效
  • 汪兰海;钟娅玲;钟雨明;陈运;唐金财;蔡跃明 - 浙江天采云集科技股份有限公司
  • 2020-12-23 - 2023-09-08 - C01B3/50
  • 本发明公开了一种基于有机硅与H2反应的SiC‑CVD外延制程尾气FTrPSA提氢与循环再利用方法,通过预处理、中温变压吸附、HCl喷淋吸收、吸附净化、变压吸附提氢、氢气纯化、氯硅烷喷淋吸收、多级蒸发/压缩/冷凝、氯硅烷中浅冷精馏工序,从基于有机硅与H2反应的SiC‑CVD外延制程尾气中回收并提纯至电子级氢气产品,返回到SiC‑CVD外延制程中循环使用,同时副产氯化氢(HCl)产品,或外输或返回至SiC‑CVD外延制程循环使用,既实现尾气有效组分H2及HCl回收再利用,又减少了尾气排放,弥补了基于有机硅与H2反应的SiC‑CVD外延制程尾气处理技术的空白。
  • 一种基于有机硅basesub
  • [发明专利]一种从合成氨驰放气中提取H2-CN202210259602.3有效
  • 汪兰海;陈运;唐金财 - 浙江天采云集科技股份有限公司
  • 2022-03-16 - 2023-06-20 - B01D53/08
  • 本发明公开了一种从合成氨驰放气中提取H2与NH3的全温程模拟旋转移动床变压吸附(FTrSRMPSA)工艺,将置于上下两个多通道旋转阀中央且在其周围安置于一圆环形旋转托盘上多个轴向流固定床吸附塔与旋转速度机构所构成的中高温变压吸附氨浓缩系统与中间气变压吸附提氢系统,使得流经旋转阀通道及吸附塔进出口端管道及吸附床层的气体,在每个吸附塔进出口的位置及每个吸附床层在旋转同时完成各自的吸附与解吸步骤的传质,形成了“模拟旋转移动床”的变压吸附过程,实现了轴向流固定床变压吸附基础上的模拟旋转移动床变压吸附过程,而高纯度高收率地获得H2与NH3产品,并返回合成氨生产过程中循环使用。
  • 一种合成氨放气提取basesub
  • [发明专利]一种甲醇水蒸气转化制备H2的催化剂及其应用-CN201911406272.0有效
  • 汪兰海;钟娅玲;陈运;唐金财;钟雨明;蔡跃明 - 浙江天采云集科技股份有限公司
  • 2019-12-31 - 2023-03-14 - B01J23/83
  • 本发明公开了一种甲醇水蒸气转化制备H2的催化剂及其应用,催化剂组成为,铜钴双金属催化剂制备前驱体为硝酸铜(Cu(NO3)2)和硝酸钴(Co(NO3)3)混合溶液,助催化剂前驱物为硝酸镧系(La(NO3)3)与硝酸钾(KNO3)混合溶液,载体为经预处理的多层碳纳米管(CNTs)与活性氧化铝(Al2O3)混合物,通过醇热溶‑焙烧法,获得含活性组分铜40~60%(w/w,以下类同)、钴10~20%,含助催化组分镧1~5%,含促进剂钾1~5%,以及含其余的混合载体碳纳米管与活性氧化铝,其中,催化剂在甲醇水蒸气转化反应温度为240~300℃,反应压力为1.0~3.0MPa下,单位催化剂的空速可达到1,600~3,000/g(催化剂)·h以上,甲醇转化率为96~99%以上,甲醇消耗为每一标方氢气产品所消耗的原料甲醇为0.38~0.40公斤。
  • 一种甲醇水蒸气转化制备h2催化剂及其应用
  • [发明专利]一种从混合气中回收CO2-CN202210259573.0在审
  • 汪兰海;钟娅玲;陈运;唐金财;钟雨明;蔡跃明 - 浙江天采云集科技股份有限公司
  • 2022-03-16 - 2022-11-25 - B01D53/08
  • 本发明公开了一种从混合气中回收CO2的全温程模拟旋转移动床变压吸附工艺,将置于一个多通道旋转阀中央且在其周围安置于一圆环形旋转托盘上多个轴向流固定床吸附塔,并通过管道连接以及调控旋转阀旋转方向与旋转速度(ω1)、圆环形旋转托盘旋转方向与旋转速度(ω2),使得流经旋转移动的吸附床层的气体,在不断地通过进出每个吸附塔进出口的位置及每个吸附床层在旋转同时完成各自的吸附与解吸步骤的传质,实现了轴向流固定床变压吸附基础上的模拟旋转移动床变压吸附过程,使得吸附与解吸多步骤的循环操作,在实现收率与纯度“双高”及避免深度吸附的同时,克服现有技术工艺回收CO2的缺陷。
  • 一种混合回收cobasesub

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