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]一种铁碳改性介孔分子筛的制备方法-CN201610440274.1有效
  • 刘敏敏;胡晓钧;侯立安;于水利 - 上海应用技术学院
  • 2016-06-18 - 2018-08-17 - C01B39/02
  • 本发明公开了一种铁碳改性介孔分子筛的制备方法。本发明的具体步骤如下:(1)将介孔分子筛、碱和水混合,或将硅源、铝源、碱和水混合,制成水凝胶;(2)将铁碳加入到水凝胶中,混合均匀,制得混合凝胶;(3)将混合凝胶进行晶化处理,待晶化结束后,将产物进行分离、洗涤和干燥;(4)将产物煅烧,即制得铁碳改性介孔分子筛。与现有技术相比,本发明通过添加铁碳对介孔分子筛进行改性,大大提高了复合材料降解有机污染物的效率,制备过程简单,灵活性高,硅铝比可调范围较大,具有很好的应用前景。
  • 一种改性分子筛制备方法
  • [发明专利]一种纳米银/纳米铜改性沸石的制备方法-CN201610440284.5有效
  • 刘敏敏;胡晓钧;侯立安;于水利 - 上海应用技术学院
  • 2016-06-18 - 2018-08-17 - C01B39/02
  • 本发明公开了一种纳米银/纳米铜改性沸石的制备方法。该方法具体步骤如下:(1)将粉煤灰,高岭土或沸石中的一种或几种与碱在水中混合,或者将硅源、铝源按比例和碱在水中混合反应,制成改性沸石前驱体;(2)配制纳米铜和银化合物的混合水溶液,再将改性沸石前驱体与混合水溶液混合均匀,制得混合凝胶;(3)将混合凝胶进行晶化处理,待晶化结束后,经分离、洗涤、干燥,即制得所述的纳米银/纳米铜改性沸石。本发明制备方法简单,合成的改性沸石在光催化分解有机物方面,具有良好的去除性能。
  • 一种纳米改性制备方法
  • [发明专利]一种垃圾焚烧炉床层燃烧的计算方法-CN201710976710.1在审
  • 侯立安;谷天宝;陈冠益;马文超;颜蓓蓓;马晨;程占军 - 天津大学
  • 2017-10-19 - 2018-04-20 - G06F17/50
  • 本发明涉及一种垃圾焚烧炉床层部分的计算方法,包括根据燃烧物理化学过程设定为水分蒸发模型,挥发分析出模型,挥发分燃烧模型和固定碳燃烧模型构成了整个垃圾焚烧的全过程;根据物理化学反应方程,及其所对应的反应速率方程,依据计算流体力学而推导的控制方程、离散过程和求解算法。本发明基于CFD理论对床层气固两相部分建模,模拟了固相到气相的转化全过程,比传统经验模型更有理论依据;比其他床层模型对流体参数因素考虑更多,可调节的初始参数更多、更原始,具有普适性;边界条件设置与物理边界更贴近,计算数值更可信;本发明中涉及更多的化学反应和物理过程,最大程度上考虑原料组分、元素的影响,计算结果更精确。
  • 一种垃圾焚烧炉床燃烧计算方法
  • [发明专利]一种利用膜生物反应器处理膜清洗废水的系统及方法-CN201711295769.0在审
  • 张光辉;金圣将;徐晓天;顾平;董丽华;侯立安 - 天津大学
  • 2017-12-08 - 2018-03-27 - C02F3/12
  • 本发明涉及一种利用膜生物反应器处理膜清洗废水的系统及方法;在PLC控制下膜生物反应器液位计为低液位时,关闭出水泵和出水阀,启动进水泵和进水阀,废水从进入膜生物反应器;液位计到达高液位时,关闭进水泵和进水阀,同时启动出水泵和出水阀;鼓风机通过穿孔管向膜生物反应器连续曝气,使废水与污泥充分混合,废水经出水泵抽吸,通过中空纤维膜分离出水,出水泵间歇运行,在每10min的循环中按出水时间不小于8min、闲置时间不大于2min模式工作;当出水至液位计为低液位时,关闭出水泵和出水阀,同时启动进水泵和进水阀,依次循环。含柠檬酸的膜清洗废水经处理后水质达到再生水的要求,回用于工业生产,可以更好的节约水资源。
  • 一种利用生物反应器处理清洗废水系统方法
  • [发明专利]一种在基底表面制备取向性碳纳米管的方法和产品-CN201510586292.6有效
  • 张林;赵海洋;侯立安 - 浙江大学
  • 2015-09-16 - 2018-03-06 - C01B32/168
  • 本发明公开了一种在多基底表面制备取向性碳纳米管的方法,首先将碳纳米管进行改性处理;再将改性碳纳米管和高分子基质加入相应的溶剂中,并通过分散处理得到均匀的改性碳纳米管与高分子基质的混合液;将混合液均匀沉积在支撑体表面,通过溶剂去除制备碳纳米管‑高分子复合薄膜,经干燥后进行等离子体刻蚀,利用等离子体对碳纳米管和高分子基质的差异性消耗,暴露出取有一定取向性的碳纳米管末端,从而在基底表面实现取向性碳纳米管的制备。本制备方法简单易行,可以实现碳纳米管在多种基底表面的取向性排列,有利于定向碳纳米管的进一步应用。
  • 一种基底表面制备向性纳米方法产品
  • [发明专利]无粘接剂孔隙可调的大孔生物活性炭及其制备方法和应用-CN201710383634.3在审
  • 董丽华;侯立安;顾平;张光辉 - 天津大学
  • 2017-05-26 - 2017-10-03 - C01B32/336
  • 本发明公开一种无粘接剂孔隙可调的大孔生物活性炭,含有微孔、中孔和大孔,其中大孔孔径范围为0.1μm到300μm且大孔孔径分布通过压缩比调控。该大孔生物活性炭的制备方法主要包括原料制备、压缩造粒、炭化处理以及活化步骤。该大孔生物活性炭应用于水处理或空气净化。本发明避免二次污染问题并避免化学试剂使用,所采用的原材料为可再生能源,满足节约资源、可持续发展目标。本发明产品含有微孔及中孔结构,从而使生物活性炭兼具吸附功能;由于孔隙较大且可调,从而获得了饱和活性炭易于再生;具有“可调孔隙的大孔活性炭”进行水处理得以充分考虑微生物的实际因素、为其提供“宜居”条件、尽而达到生物降解效果彻底以及节约资源的目的。
  • 无粘接剂孔隙可调生物活性炭及其制备方法应用
  • [发明专利]可调孔隙的大孔生物活性炭及其制备方法和应用-CN201710383631.X在审
  • 董丽华;侯立安;顾平;张光辉 - 天津大学
  • 2017-05-26 - 2017-09-08 - C01B32/336
  • 本发明公开一种可调孔隙的大孔生物活性炭,含有微孔、中孔和大孔,其中大孔孔径范围为0.1μm到300μm,其形状为压块状或破碎炭或粉末状中的任一种。大孔生物活性炭制备方法包括原料制备、粘接剂添加、压缩造粒、炭化处理以及活化步骤。该大孔生物活性炭应用于水处理或空气净化。本发明产品含有微孔及中孔结构,使生物活性炭兼具吸附功能;由于孔隙较大且可调,从而获得了饱和活性炭易于再生;具有“可调孔隙的大孔活性炭”进行水处理得以充分考虑微生物的实际因素、为其提供“宜居”条件、尽而达到生物降解效果彻底以及节约资源的目的。生产成本低,环境友好性、经济效益好且节约资源,对推动社会可持续发展具有积极的意义。
  • 可调孔隙生物活性炭及其制备方法应用
  • [发明专利]一种交联改性聚酰胺复合膜及其制备方法-CN201510845889.8有效
  • 张林;曾艳军;黄海;侯立安 - 浙江大学
  • 2015-11-27 - 2017-07-07 - B01D71/56
  • 本发明公开了一种交联改性聚酰胺复合膜及其制备方法,其中制备方法包括(1)将酸溶液与甲醛溶液混合均匀得到还原液,将还原液加热至预定温度并恒温;所述的酸为磷酸、乙酸、硼酸中的至少一种;(2)将表面含有氨基的聚酰胺复合膜浸入恒温的还原液中,搅拌反应后取出膜,洗涤去除还原液后得到N‑羟基化修饰的聚酰胺复合膜;(3)将N‑羟基化修饰的聚酰胺复合膜浸入交联剂溶液中,搅拌反应后取出膜,洗涤去除交联剂后得到交联改性聚酰胺复合膜;交联剂为戊二醛、己二醛、丁二醛中的至少一种。本发明的制备方法在不明显损失聚酰胺复合膜分离性能的同时增强了聚酰胺复合膜的耐氯性能。
  • 一种交联改性聚酰胺复合及其制备方法
  • [发明专利]水铁矿‑MF/UF膜组合工艺去除有机物与磷酸盐的方法-CN201710241908.5在审
  • 杨禹;侯立安;李明 - 北京师范大学;中国人民解放军火箭军工程大学
  • 2017-04-14 - 2017-06-20 - C02F1/28
  • 本发明涉及一种水铁矿‑MF/UF膜组合工艺去除水中有机物和磷酸盐的方法,将吸附剂水铁矿颗粒和膜分离两种过程进行结合和集成,属于水处理技术领域。包括如下步骤,制备高比表面积吸附剂水铁矿,在搅拌条件下投加水铁矿吸附剂于平板膜过滤系统中,使其保持悬浮态,利用膜过滤系统实现吸附剂水铁矿的在线分离。该组合工艺对DOC去除率达到60%,UV254去除率达到80%,磷酸盐去除率超过90%。本发明所述的水铁矿‑MF/UF膜组合工艺利用水铁矿表面的羟基与有机物的羧基和酚基发生配位体交换反应,同时与磷酸表面的单原子或双原子O与水铁矿表面键合,提高对有机物与磷酸盐的去除率,同时预吸附过程降低了到达膜表面的污染物,降低了膜污染的形成,保障了饮用水安全。
  • 铁矿mfuf组合工艺去除有机物磷酸盐方法

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