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]一种纤维素纳米晶体的制备方法-CN202310128150.X在审
  • 张寅清;祝凌燕;马弋;张楠;杨艺 - 南开大学
  • 2023-02-17 - 2023-08-25 - C08B15/02
  • 本发明提供了一种纤维素纳米晶体的制备方法,属于纤维素制备技术领域。将水稻秸秆依次进行清洗、干燥和粉碎,得到水稻秸秆粉末;将所述水稻秸秆粉末与浸提液混合进行浸提,得到固体粉末;将所述固体粉末依次在亚氯酸钠水溶液和无机碱性物质水溶液中浸泡后,进行冷冻干燥,得到纤维素;将所述纤维素在水解体系中进行水解,得到所述纤维素纳米晶体。本发明采用有机酸‑硫酸混合体系进行水解,与纯硫酸法相比,对环境污染小,废液体积小,能够大幅降低碎渣产生率,制备过程安全。
  • 一种纤维素纳米晶体制备方法
  • [发明专利]用于DGT装置的生物炭改性薄膜、DGT装置及其制作方法-CN202110060637.X有效
  • 王翠苹;朱青;薛亚楠;梁亚峰;祝凌燕 - 南开大学
  • 2021-01-15 - 2022-02-15 - B01D71/08
  • 本申请提供一种用于DGT装置的生物炭改性薄膜,采用生物炭粉末和琼脂制成,所述生物炭粉末均匀分散在所述薄膜中;还提供一种用于DGT装置的生物炭改性薄膜的制作方法,包括:生物炭粉末与超纯水混合并分散均匀,得到生物炭混合液;将适量的琼脂溶液与所述生物炭混合液混合至均匀,得到生物炭‑琼脂混合液;将所述琼脂‑生物炭混合液形成凝固薄膜,从而得到所述生物炭改性薄膜。另外,还提供一种采用上述的生物炭改性薄膜作为结合膜的DGT装置。本申请的方案可应用在不同类型土壤原位重金属有效性预测中,还可实现非金属元素如As的生物有效性预测,具有可预测多种不同形态金属/非金属离子有效性、预测效率高、成本低廉等优点。
  • 用于dgt装置生物改性薄膜及其制作方法
  • [发明专利]一种可控结构的纳米银线负载硫化银材料的制备方法-CN201810276133.X有效
  • 张寅清;祝凌燕;孙斌斌;许金良 - 南开大学
  • 2018-03-30 - 2021-10-15 - B22F9/24
  • 本发明涉及一种可控结构的纳米银线负载硫化银材料的制备方法。所述材料包括双层结构,内层为光滑、均匀的纳米银线,外层为紧密包裹在纳米银线表面的硫化银,且可以通过改变合成条件控制硫化银的负载形态,可以包括层状和纳米颗粒。所述材料的制备方法包括以下步骤:(1)采用改进的多元醇还原法制备合成纳米银线;(2)在硫化钠溶液中可控制备纳米银线负载硫化银材料。本发明所提供的纳米银线负载硫化银材料具有核壳结构,且可以调控硫化银的负载形态,具有制备工艺简单、容易实施且材料形貌可控等优点。本发明所制备的银纳米银线负载硫化银材料可用于光电子材料和光催化等领域。
  • 一种可控结构纳米负载硫化材料制备方法
  • [发明专利]一种新型环境友好的全氟烷基化合物及其制备方法-CN202110550860.2在审
  • 祝凌燕;贾亦博;朱玉敏;王竞侦;张寅清 - 南开大学
  • 2021-05-18 - 2021-09-03 - C07C59/135
  • 本发明涉及一种生物富集能力弱的新型全氟烷基化合物的制备方法以及其生物富集能力的研究。本发明属于环境保护领域。本研究制备了一种新型全氟烷基化合物,即全氟‑3,6,9‑三氧杂十一烷‑1,11‑二酸盐,探究其在小鼠肝脏和血清中的生物富集能力;研究了与肝脏型脂肪酸结合蛋白的相互作用。本发明制得的新型全氟烷基化合物具有较低的生物富集能力,其在肝脏和血清中的浓度远低于传统全氟化合物全氟辛酸。此物质与肝脂肪酸结合蛋白相互作用能力弱,解释了其富集能力低的现象。因此,全氟‑3,6,9‑三氧杂十一烷‑1,11‑二酸盐是一种环境友好的新型全氟烷基化合物,本发明为开发环境友好的新型全氟烷基化合物提供了方向。
  • 一种新型环境友好烷基化合物及其制备方法
  • [发明专利]一种新型碳基材料负载过渡金属单原子催化剂的制备方法-CN202110225800.3在审
  • 祝凌燕;刘宏志;任家琪;陈心茹;蔚晓勇;史依凡;周冰楠 - 南开大学
  • 2021-03-01 - 2021-06-18 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种新型碳基材料负载过渡金属单原子催化剂的制备方法,涉及纳米材料非均相催化领域。步骤如下:将锌盐和过渡金属盐的DMF溶液与2‑甲基咪唑的DMF溶液混合,经保温离心干燥后得到M‑ZIF‑8前驱体,再经过三步煅烧及酸浸与重新分散吸附的合成步骤最终合成了一种新型碳基负载过渡金属单原子催化剂。本发明提供了一种高效的过渡金属单原子催化剂合成方法,并首次成功的将碳基材料负载过渡金属单原子催化剂应用到过硫酸盐活化降解酚类化合物的反应体系中。同时我们以过渡金属Mn为例,发现该合成方法可以有效提高过渡金属单原子金属的负载量,能够高效激活过硫酸盐降解酚类化合物,为非均相类Fenton催化反应在废水处理方面的应用提供了良好的材料基础和改性方法。
  • 一种新型基材负载过渡金属原子催化剂制备方法
  • [实用新型]实验室用小鼠颗粒物暴露舱装置-CN202020257921.7有效
  • 祝凌燕;杨荣艳;钟文珏 - 南开大学
  • 2020-03-05 - 2020-10-30 - A01K1/03
  • 实验室用小鼠颗粒物暴露舱装置。本装置由暴露系统(暴露舱)、颗粒物发生系统、采集系统、调节系统以及控制显示系统几部分组成。本装置通过调节颗粒物发生系统实现对暴露舱内颗粒物粒径的控制。暴露舱顶部设有颗粒物过滤装置,在阻止暴露舱内外颗粒物进出的同时,保证暴露舱内外的气体交换。调节系统与控制显示系统连接,当室内氧气含量低于设定值时,自动向暴露舱送气,以保证充足的氧气。本装置最大的优势在于,通过控制显示系统实现不同系统之间的关联,应用计算机技术自动维持暴露舱内颗粒物浓度的稳定,并保证适宜的生存条件,从而实现在实验室内模拟研究自然条件下一定浓度PM2.5、PM10等颗粒物对小鼠经呼吸系统、皮肤等途径暴露情况。
  • 实验室小鼠颗粒暴露装置
  • [发明专利]一种新型碳基材料负载锌单原子催化剂的制备方法-CN201910841599.4在审
  • 祝凌燕;蔚晓勇 - 南开大学
  • 2019-09-06 - 2020-09-29 - B01J23/06
  • 本发明公开了一种新型碳基材料负载锌单原子催化剂的制备方法,涉及纳米材料非均相催化领域。步骤如下:将经过磁力搅拌溶解的硝酸钴和2‑甲基咪唑组成的甲醇前驱体溶液混合,磁力搅拌反应1 h得到前驱体ZIF‑8,将干燥后的ZIF‑8经过煅烧和氨化合成负载于碳基材料的锌单原子催化剂Zn@NC‑1100℃。本发明提供了一种简洁的锌单原子催化剂合成方法,并首次成功的将基于Zn的材料应用于过硫酸盐类Fenton反应体系。同时新型锌单原子催化剂原子负载量高,能够高效催化过硫酸盐类Fenton反应进行,使有机污染物持续矿化。为非均相类Fenton催化反应在废水处理方面的应用提供了良好的材料基础及改性方法。
  • 一种新型基材负载原子催化剂制备方法
  • [发明专利]一种氮修饰多孔碳包覆钴纳米颗粒催化剂的制备方法-CN201910841716.7在审
  • 祝凌燕;蔚晓勇 - 南开大学
  • 2019-09-06 - 2020-09-29 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种氮修饰多孔碳包覆钴纳米颗粒催化剂的制备方法,涉及纳米材料类芬顿催化领域。步骤如下:将经过磁力搅拌和手动震荡溶解的甲醇和2‑甲基咪唑溶液作为前驱溶液,充分混合后静置反应生成ZIF‑67前驱体,将前驱体在氮气保护下煅烧得到Co@NC‑900℃催化剂。本发明经过ZIF‑67衍生得到的氮修饰多孔碳包覆钴纳米颗粒催化剂比单独Co颗粒和单独氮修饰多孔碳激活过硫酸氢钾降解苯酚的效果更好。同时新型Co@NC‑900℃催化剂的电化学阻抗更低、TOC去除率更高。为非均相硫酸更自由基非均相催化在水处理方面的应用提供了良好的材料基础及改性方法。
  • 一种修饰多孔碳包覆钴纳米颗粒催化剂制备方法
  • [发明专利]一种高效降解全氟化合物的BiOI1-x-CN201910153879.6在审
  • 祝凌燕;王颖楠;单国强 - 南开大学
  • 2019-03-01 - 2020-09-08 - B01J27/06
  • 本发明公布了一种BiOI1‑xFx固溶体光催化材料的制备方法,涉及光催化技术领域。具体步骤如下:将适量Bi(NO3)3·5H2O及不同比例的KI和NaF分别溶于乙二醇中,超声混匀,将溶液转移至高压反应釜内加热反应,冷却后清洗烘干,得到BiOI1‑xFx粉末。本发明制备的BiOI1‑xFx固溶体光催化材料对全氟化合物的降解都优于BiOI,其中BiOI1‑xFx(x=0.2)固溶体材料降解效果最好,对40ppm的PFOA降解率可达到100%,降解效果明显优于BiOI和BiOF。同时BiOI1‑xFx固溶体光催化材料工艺简单,生产效率高,可用于大规模生产。
  • 一种高效降解氟化bioibasesub

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