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]废水生物-电化学制取高值产物的装置及方法-CN202310935812.4在审
  • 廖强;于容朴;夏奡;张敬苗;朱恂;姚杰宇 - 重庆大学
  • 2023-07-27 - 2023-10-27 - C02F9/00
  • 本发明公开了一种废水生物‑电化学制取高值产物的装置,包括产酸反应器、电解系统和浓缩系统。产酸反应器包括池体和设于池体内的生物污泥,生物污泥用于将废水水解产生有机酸和氢。电解系统包括电解池、阴极及阳极,阴极和阳极通电后电解电解池内的有机酸,进而在阳极得到二氧化碳和烷烃气体,在阴极上得到氢气。浓缩系统包括膜组件、循环管路及循环泵。本发明还公开了一种废水生物‑电化学制取高值产物的方法。上述生物‑电化学制取高值产物的装置及方法,有机酸的转移和浓缩,不需要高昂的膜过滤动力消耗即可完成,提高了产酸的效率,两个系统的工作状态稳定,不需要额外投加酸、碱药剂。
  • 废水生物电化学制取产物装置方法
  • [发明专利]热再生级联电池及其制备方法-CN202310946907.6在审
  • 张亮;李俊;李洞;付乾;廖强;朱恂 - 重庆大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-10 - H01M4/90
  • 本发明公开了一种热再生级联电池及其制备方法,该电池包括反应器、离子交换膜、阴极电极和阳极电极。离子交换膜设于反应器内,将反应器分隔出阳极腔室和阴极腔室。阴极电极设置于阴极腔室中,阴极电极包括碳材料及设于碳材料上的硫。阳极电极设于阳极腔室中,阳极电极包括碳材料及设于碳材料上的硫化亚铜和铜。上述热再生级联电池及其制备方法,阴极电极和阳极电极均采用不与电解液发生反应的碳结构作为电极基底,成功地缓解了了阳极的非电化学腐蚀,提高了电极的转化效率,有效提高电极稳定性。同时,耦合两级电化学反应的热再生级联电池,有效的提高了电池的产电量。
  • 再生级联电池及其制备方法
  • [发明专利]一种利用废旧锂电池热处理产物异位催化生物质热解的方法-CN202211241012.4有效
  • 廖强;朱贤青;朱恂;夏奡;黄云 - 重庆大学
  • 2022-10-11 - 2023-09-26 - C10G1/00
  • 本发明公开了一种利用废旧锂电池处理产物异位催化生物质热解的方法,包括如下步骤:1)对废旧锂电池进行预处理,得到废旧锂电池的阴阳极电极材料;2)对阴阳极电极材料进行热解,得到电极材料热处理产物;3)将生物质在惰性气氛下进行快速热解释放挥发分;4)将步骤3)中的挥发分通入布置有所述电极材料热处理产物的催化反应器中,使得挥发分在重整气氛下进行催化重整反应,冷却后收集热解产生的生物油、焦炭和气体产物,获得高品质的生物油和气体产物。本申请所提供的方法,其通过将生物质热解后释放的挥发分在废旧锂电池热处理产物作用下进行异位催化重整反应,获得了高质量的生物质油和合成气,可广泛应用于能源、环保等领域。
  • 一种利用废旧锂电池热处理产物催化生物质热解方法
  • [发明专利]一种废旧锂电池基金属改性催化剂催化生物质热解的方法-CN202211240657.6有效
  • 朱贤青;廖强;朱恂;王岩;夏奡;黄云 - 重庆大学
  • 2022-10-11 - 2023-09-22 - C10G1/00
  • 本发明公开了一种废旧锂电池基金属改性催化剂催化生物质热解的方法,具有如下步骤:1)对废旧锂电池进行预处理,得到废旧锂电池的阴阳极电极材料;2)对阴阳极电极材料进行热解,得到电极材料热处理产物;3)将电极材料热处理产物中金属负载于多孔载体材料上;4)将生物质在惰性气氛下进行快速热解释放挥发分;5)将步骤4)中的挥发分通入布置有改性催化剂的催化反应器中,在重整气氛下在改性催化剂的作用下进行催化重整反应,冷却后收集热解产生的生物油、焦炭和气体产物。本发明所提供的废旧锂电池基金属改性催化剂催化生物质热解的方法,能够大幅提高生物油中芳香烃类化合物含量,有效提高生物油和气体产物的品质。
  • 一种废旧锂电池基金改性催化剂催化生物质热解方法
  • [发明专利]一种纳米化泡沫银电极的应用及其制备方法-CN202211229610.X有效
  • 付乾;廖强;龚礼;张亮;李俊;朱恂 - 重庆大学
  • 2022-10-08 - 2023-09-05 - C25B11/089
  • 本发明公开了一种纳米化泡沫银电极的应用,其以泡沫银为基底,在所述泡沫银的表面生长有银纳米线。本发明还公开了应用于电还原醇胺CO2捕集溶液制备合成气的纳米化泡沫银电极的制备方法。本发明所提供的纳米化泡沫银电极,通过对泡沫银电极依次进行电化学氧化反应和还原反应处理,所制备的泡沫银电极的比表面积大,应用于电化学还原乙醇胺CO2捕集溶液具有高催化活性和高反应速率;在常温下,其与未处理的商业化泡沫银电极比较,FECO提高了20%,电流密度提高了1.5倍;而在电解环境的温度为60℃时,FECO从43.87%提升到78.46%,FECO提高了78.84%,电流密度从10.2mA/cm2提高到20.61mA/cm2,电流密度提高了2.02倍,兼顾了高的FECO和电流密度。
  • 一种纳米泡沫电极应用及其制备方法
  • [发明专利]一种基于缝纫技术的电化学纸基分析设备的制作方法及应用-CN202310605609.0在审
  • 叶丁丁;廖强;王杨;朱恂;陈蓉;杨扬 - 重庆大学
  • 2023-05-26 - 2023-08-29 - B01L3/00
  • 本发明公开了一种基于缝纫技术的电化学纸基分析设备的制作方法,包括如下步骤:1)以滤纸作为纸基基板的检测平台,利用疏水材料构造所需图案;2)将导电微丝作为工作电极,对电极以及参考电极的基底材料,并对其进行修饰;在计算机上设计电化学纸基分析设备的电极图案,采用缝纫方式将修饰后的导电微丝缝制在所述印刷图案的亲水区域;3)将缝制好的所述工作芯片、隔离芯片和辅助芯片进行折叠,用于检测液的测定。本发明所提供的基于缝纫技术的电化学基分析设备的制作方法,具有制作过程快捷好操作,能够实现电流达到毫安级别的增长以及微摩尔级别的检测极限,适合于设备有限的地区推广纸基设备技术,便于转化成为规模化生产技术。
  • 一种基于缝纫技术电化学分析设备制作方法应用
  • [发明专利]一种三相分离结构及三相分离系统与厌氧反应器-CN202310502653.9在审
  • 廖强;于容朴;夏奡;朱恂;黄云;姚杰宇 - 重庆大学;北京华夏大禹环保有限公司
  • 2023-05-06 - 2023-08-25 - C02F3/28
  • 本发明提供一种三相分离结构及三相分离系统与厌氧反应器。所述三相分离结构包括至少两层的分离单元,用于实现三相分离;每层所述分离单元由若干分离器间隙排布组成;每个分离器具有沼气收集结构以及能以沼气的浮力做为动力对沉淀污泥进行周期性清除的杠杆式结构;所述三相分离结构还包括:分离单元异步翻转机构,用于在相邻的下一层的分离单元,通过杠杆式结构转动排泥并排出收集的沼气进入相邻的上一层分离器的沼气收集结构后,能使得上一层的分离器的杠杆式结构间隔预设时间翻转排泥排气;如此逐层异步翻转直至最顶层。本发明能通过沼气循环实现反应器的自清洁,提高厌氧反应器的三相分离效果的同时还能减少投资及能耗。
  • 一种三相分离结构系统反应器
  • [发明专利]厌氧条件下制备含光脱羧酶催化剂及烃类燃料的方法-CN202111625202.1有效
  • 夏奡;郭晓博;廖强;黄云;朱贤青;朱恂 - 重庆大学
  • 2021-12-28 - 2023-08-25 - C12N9/88
  • 本发明公开了一种厌氧条件下制备含光脱羧酶催化剂及烃类燃料的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:第一步:将含有光脱羧酶基因的转基因工程菌株进行细胞裂解和酶纯化,在可见光及厌氧条件下进行分装,分别获得含光脱羧酶的破碎细胞和/或粗酶和/或纯酶;第二步:以助溶溶剂配制含脂肪酸的原料;第三步:将含脂肪酸的原料和含光脱羧酶的催化剂添加到反应器中,采用含氧气的惰性气体置换反应器中的空气,封闭反应器;第四步:采用含蓝光的光源照射反应器以启动反应,控制光源光强、反应器温度、pH值和反应时间,催化脂肪酸脱羧得到烃类燃料;本发明通过在厌氧条件下制备含高活性光脱羧酶催化剂,实现光脱羧酶高效催化脂肪酸脱羧制备烃类燃料,可广泛应用于新能源和环保等领域。
  • 条件下制备脱羧酶催化剂燃料方法
  • [发明专利]一种热耦合反应单元和反应器-CN202310624144.3在审
  • 朱恂;廖强;李季铭;杨扬;叶丁丁 - 重庆大学
  • 2023-05-30 - 2023-08-22 - B01J19/24
  • 本发明公开了一种热耦合反应单元和反应器,热耦合反应单元包括多组基本管,多组所述基本管并联依次排列,所述基本管包括依次连接的入料端、吸热反应段和出料端,多组所述基本管的所述吸热反应段并列环形盘绕连接,形成多个管状反应通道,所述反应通道能进行放热反应或通流放热介质,所述基本管的所述吸热反应段能进行吸热反应。本反应器包括上述热耦合反应单元,采用本热耦合反应单元和反应器进行甲醇重整制氢,产生的氢气中CO浓度低,并且热源温度稳定、换热效果好、系统集成度较高。
  • 一种耦合反应单元反应器
  • [发明专利]一种熔融钢渣的高质化多效利用系统及方法-CN202310555045.4在审
  • 吴君军;朱恂;廖强;王宏 - 重庆大学
  • 2023-05-17 - 2023-08-18 - C21B3/06
  • 本发明公开了一种熔融钢渣的高质化多效利用系统,包括钢渣调质改性装置、钢渣制粒装置、余热回收装置和梯度孔式超临界矿化仓,钢渣调质改性装置用于将熔融钢渣和液态高炉渣按比例混合形成熔融态的混合熔渣,钢渣制粒装置将混合熔渣进行粒化和冷却形成凝固或半熔融的熔渣颗粒,通过余热回收装置对凝固或半熔融的熔渣颗粒进行冷却,进而将冷却后的固体颗粒和高温气流进行分离、回收,通过在梯度孔式超临界矿化仓内,使超临界CO2气体和固体颗粒发生矿化反应,实现CO2固定的同时进一步消除改性钢渣颗粒中可能存在的残留自由氧化钙,最后将梯度孔式超临界矿化仓排出的大颗粒改性碳酸化钢渣用作为固态储热材料,从而实现熔融钢渣的高质化多效利用。
  • 一种熔融钢渣高质化多效利用系统方法
  • [发明专利]一种利用秸秆同步微藻净化高浊度废水的方法-CN202310434778.2在审
  • 朱恂;黄云;廖强;夏奡;朱贤青 - 重庆大学
  • 2023-04-21 - 2023-07-11 - C02F3/34
  • 本发明公开了一种利用秸秆同步微藻净化高浊度废水的方法,包括如下步骤:1)农林秸秆预处理:将农林秸秆烘干,切割成秸秆颗粒;2)将秸秆颗粒添加至待处理废水中并完全浸没,并接种微藻,利用秸秆‑微藻对待处理废水进行净化处理。本发明利用农林废弃秸秆原位释碳同步微藻光合自养和异养来净化多组分污染物废水,成本低廉,一方面,秸秆颗粒释放的有机碳可以为处在光抑制区中的微藻提供碳源以异养的方式生长,实现了同步微藻光合自养‑异养协同高效的净化高浊度废水,同时秸秆颗粒吸附微藻形成群体效应,增强微藻抗污染能力;另一方面,这些秸秆颗粒释放的有机碳被微藻转化成高附加值的生物质,有助于解决废弃农林生物质资源化利用的问题。
  • 一种利用秸秆同步净化浊度废水方法
  • [发明专利]一种悬浮微藻生物膜颗粒处理高浊度废水方法及光反应器-CN202310434769.3在审
  • 廖强;朱恂;黄云;夏奡;朱贤靑 - 重庆大学
  • 2023-04-21 - 2023-06-27 - C02F3/34
  • 本发明公开了一种悬浮微藻生物膜颗粒处理高浊度废水方法,包括以下步骤:S1,选取具有多孔结构的生物质载体,并加工成颗粒态;S2,将生物质载体颗粒加入藻液中,以静止或流动的挂膜方式将微藻吸附在表面和内部,形成生物质‑微藻生物膜颗粒;S3,将生物质‑微藻生物膜颗粒加入到废水中,向废水内曝气,带动生物质‑微藻生物膜颗粒在废水中以流动,通过生物质载体的孔隙吸附废水中的悬浮物。上述一种悬浮微藻生物膜颗粒处理高浊度废水方法,通过吸附微藻和泥沙等悬浮物,能够降低悬浮液的浊度,提升微藻的光合作用速率,改善废水净化效果,并且回收时便于打捞,解决了藻水分离困难的难问题。
  • 一种悬浮生物膜颗粒处理浊度废水方法反应器

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