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]一种增强乙醇偶联的降温反应法-CN202310397579.9在审
  • 张浅;岑燕兰;谢园菲;仇松柏;吴小平;王铁军 - 广东工业大学
  • 2023-04-13 - 2023-08-04 - C07C29/34
  • 本发明公开了一种增强乙醇偶联的降温反应法,涉及高碳醇合成技术领域。本发明先通过升温反应阶段诱导醇分子脱氢,使大量醇分子脱氢转化为易于C‑C偶联的醛类中间体,再降低反应温度以抑制C‑C断键副反应,并保持醛类中间体分子的活化和C‑C键偶联缩合,从而提升高碳醇碳链的生长。由于反应过程中抑制了副反应的发生,有效提升了高碳醇的选择性,并促进高碳醇碳链的进一步生长。本发明采用降温反应法增强乙醇偶联合成高碳醇,能够促进C6以上高碳醇的选择性合成,兼顾了乙醇转化、高碳醇碳链生长、高碳醇收率以及选择性的平衡。
  • 一种增强乙醇降温反应
  • [发明专利]一种用于制备航空燃料的高级醇及其制备方法和应用-CN202310224210.8在审
  • 王铁军;古桔文;仇松柏;张浅;吴小平 - 广东工业大学
  • 2023-03-09 - 2023-06-23 - C07C29/32
  • 本发明公开了一种用于制备航空燃料的高级醇及其制备方法和应用,具体涉及有机合成技术领域。本发明所公开的用于制备航空燃料的高级醇的制备方法,根据小分子乙醇适宜低温反应、丁醇等更长链的分子因为碳链长度增加而需要更高温度来反应的特点,采用多阶程序升温的方式进行乙醇水相偶联生成C8‑C16高级醇的反应,并通过调控升温程序中每一保温阶段的温度、保温阶数等参数,使得在反应过程中生成的不同中间产物都能够在最适宜自身继续反应的温度条件下继续偶联、最终形成在C8‑C16高级醇,因此本发明所提供的用于制备航空燃料的高级醇的制备方法,在使乙醇快速转化的同时抑制了副反应的发生,提高了C8‑C16高级醇的收率。
  • 一种用于制备航空燃料高级及其方法应用
  • [发明专利]一种高活性金属镍负载催化剂及其制备方法和应用-CN202111034576.6在审
  • 张浅;黄瓒;仇松柏;王铁军;范宇健 - 广东工业大学
  • 2021-09-03 - 2023-03-07 - B01J23/755
  • 本发明公开了一种高活性金属镍负载催化剂及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:首先将催化剂载体前驱体和镍盐溶于水形成均匀溶液,再加入糖蜜形成均匀混合溶液,进行干燥处理后获得催化剂前驱体;然后将其在氢气氛围中进行煅烧处理,获得高活性金属镍负载催化剂;其中,催化剂载体前驱体为正硅酸乙酯和/或3‑氨丙基三乙氧基硅烷,煅烧处理的温度为300~700℃,煅烧时间为1~4h。由上述方法制备的催化剂中镍金属纳米颗粒尺寸为2.3~9.5nm,同时具有高分散性;氢气氛围中煅烧处理可减少非活性碳层对催化剂活性位点的包覆,所制得的高活性金属镍负载催化剂在催化萘加氢反应中,顺十氢萘收率最高可达47.2%,反十氢萘收率最高可达52.5%,显著提高了催化剂的催化活性。
  • 一种活性金属负载催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种碳化钼-氧化钼催化剂及其制备方法和应用-CN202110245008.4有效
  • 王铁军;陈新;仇松柏;郑燕妮;张浅 - 广东工业大学
  • 2021-03-05 - 2023-03-07 - B01J27/22
  • 本申请属于催化剂技术领域,尤其涉及一种碳化钼‑氧化钼催化剂及其制备方法和应用。本申请提供了一种碳化钼‑氧化钼催化剂,包括:碳化钼,以及复合在碳化钼表面的无定形的MoOx;其中,x的范围为0~3的自然数;MoOx的厚度为2‑10nm;碳化钼选自Mo2C或MoC。本申请提供其制备方法,包括:将碳化钼进行氧化处理,得到碳化钼‑MoOx;将所述碳化钼‑MoOx在惰性气氛中煅烧,得到初始催化剂;将所述初始催化剂进行还原反应,得到碳化钼‑氧化钼催化剂。本申请提供了一种碳化钼‑氧化钼催化剂及其制备方法和应用,能有效解决现有从生物质选择性氢化水解生产正己醇方法中存在的反应条件苛刻、成本昂贵的技术问题。
  • 一种碳化氧化钼催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种聚丙烯基锡掺杂碳包镍催化剂及其制备方法和应用-CN202211058341.5在审
  • 张浅;岑燕兰;王铁军;仇松柏;吴小平 - 广东工业大学
  • 2022-08-30 - 2022-12-09 - B01J23/835
  • 本发明公开了一种聚丙烯基锡掺杂碳包镍催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。所述催化剂的制备方法是将聚丙烯用无水乙醇进行浸润,加入Ni盐、Sn盐配制的NiSn乙醇溶液,搅拌均匀后再进行干燥、惰性氛围碳化处理,即可得到所述催化剂。由于聚丙烯碳化后形成的疏水碳载体,使活性金属NiSn高分散嵌入疏水碳层,有效的保护了金属活性中心,提升了金属催化活性中心的分散性,在保证乙醇转化率较高的同时,提高了C6+醇选择性。特别是选取聚丙烯口罩等聚丙烯废弃物作为原料合成的锡掺杂碳包镍催化剂,不仅实现了在保证乙醇转化率较高的同时,提高了C6+醇选择性,而且实现了资源化利用,反应条件温和无污染,具有重要的环保意义。
  • 一种聚丙烯掺杂碳包镍催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种利用废弃生物质制备得到的Fe3-CN202111040616.8有效
  • 张浅;陈建峰;仇松柏;王铁军;范宇健;黄瓒 - 广东工业大学
  • 2021-09-06 - 2022-11-11 - B01J27/22
  • 本发明提供一种利用废弃生物质制备得到的Fe3C/C铁基催化剂及其制备方法和应用。本发明的制备方法,以水果皮类生物质碳材料作为碳源,不需要对其进行化学处理(酸处理或碱处理),而是将其与铁源混合制备得到催化剂前驱体后,将该前驱体直接在惰性氛围中进行煅烧,可以在不使用渗碳气体(如一氧化碳或甲烷等含碳化合物气体)的条件下,成功制备出以铁基活性相为核、以生物质碳源碳化后得到的石墨化碳为壳的具有核壳结构的催化剂,这种制备方法不仅简化了制备工艺,而且还可以利用原生生物质材料在热解过程中的原位还原,避免渗碳气体的使用,减少了环境的污染和能耗的降低。
  • 一种利用废弃生物制备得到febasesub
  • [发明专利]一种Mo2-CN201911040302.0有效
  • 马宇飞;陈萌;王铁军;秦延林;仇松柏;刘雨佳 - 广东工业大学
  • 2019-10-29 - 2022-07-29 - C25B11/091
  • 本发明涉及催化材料技术领域,尤其涉及一种Mo2C催化剂及其制备方法与应用。本发明公开了一种Mo2C催化剂,Mo2C催化剂为具有三维孔道的球形结构,Mo2C催化剂含有大孔和介孔;Mo2C催化剂的直径为300‑500nm。该催化剂为球形结构,内部含有丰富的孔道,提高了催化剂的比表面积,从而增加了催化剂表面的活性位点,当其应用在析氢反应中,表现出优异的电催化活性。另外,本发明制备方法操作简单,生产效率高,环境友好,原料来源广泛且低廉,从而大幅降低催化材料的制备成本。
  • 一种mobasesub
  • [发明专利]一种Mo2-CN201911040289.9有效
  • 马宇飞;陈萌;王铁军;秦延林;仇松柏;刘雨佳 - 广东工业大学
  • 2019-10-29 - 2022-07-29 - C01B32/949
  • 本发明涉及催化材料技术领域,尤其涉及一种Mo2C催化材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种Mo2C催化材料的制备方法,制备方法中由于金属钴离子的嵌入与脱嵌,在Mo2C表面制造出了大量的缺陷位,该缺陷位的产生极大的增加了催化材料的活性位点。将本申请制备的Mo2C催化材料应用在析氢反应中表现出优异的催化活性和良好的稳定性。另外,本发明制备方法操作简单,生产效率高,环境友好,原料来源广泛且低廉,从而大幅降低催化材料的制备成本。
  • 一种mobasesub
  • [发明专利]一种正己烷的合成方法-CN202210326432.6在审
  • 陈泉;孙大雷;黄瓒;仇松柏;王铁军;张浅 - 广东工业大学
  • 2022-03-30 - 2022-06-10 - C07C1/20
  • 本申请属于正己烷合成技术领域,尤其涉及一种正己烷的合成方法。本申请提供了一种正己烷的合成方法,包括如下步骤:以山梨醇溶液和氢气为原料,负载钌的MoC为催化剂,将所述原料与所述催化剂混合反应,合成正己烷;其中,所述反应的温度为120~300℃,所述反应的压力为0.5~8Mpa;所述合成方法在高压固定床中反应器中反应。本申请提供了一种正己烷的合成方法,提供了一种能制备高浓度的正己烷,且不依赖非再生的石油能源,合成方法简单和设备要求低的方法。
  • 一种己烷合成方法

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