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]气体分离方法和装置-CN202180042727.4在审
  • 冈田治;花井伸彰 - 株式会社新生能源研究
  • 2021-05-10 - 2023-03-07 - B01D53/22
  • 提供一种既可维持亲水性多孔膜具有的优异的成膜性,又可抑制气体透过性能降低的气体分离方法。使用由具有选择性透过被分离气体(G0)的分离功能层(12)的选择透过膜(10)、和被选择透过膜分隔开的第1处理室(21)和第2处理室(22)所构成的气体分离装置(1),将含有被分离气体(G0)混合气体(FG)供给到第1处理室,或使其在第1处理室内生成,使被分离气体(G0)从选择透过膜(10)的第1处理室(21)侧透过到第2处理室(22)侧,从混合气体(FG)中分离被分离气体(G0)。选择透过膜(10),具有按顺序层叠亲水性多孔膜(11)、分离功能层(12)和疏水性多孔膜的第1保护膜(13)而成的层叠结构,分离功能层(12)由含有水分的亲水性聚合物的凝胶层构成,第1处理室(21)设于选择透过膜(10)的亲水性多孔膜(11)侧,第2处理室(22)设于选择透过膜(10)的第1保护膜(13)侧。
  • 气体分离方法装置
  • [发明专利]CO2除去方法和装置-CN201780098007.3有效
  • 冈田治;寺本正明;野野内保;花井伸彰;宫田纯弥;清原八里;樱井诚人;古川信一 - 株式会社新生能源研究
  • 2017-12-27 - 2022-10-28 - B01D53/22
  • 提供一种CO2除去方法,其具备:在15℃以上且50℃以下的温度范围内向CO2选择透过膜的供给侧供给包含CO2、N2和O2的处理对象气体的步骤;产生水蒸气并将水蒸气供给至所述CO2选择透过膜的步骤;和使所述处理对象气体中的CO2相对于所述处理对象气体中的O2和N2从所述CO2选择透过膜的所述供给侧向透过侧选择性透过,从所述处理对象气体中选择性除去CO2的步骤,所述处理对象气体中的CO2浓度以干燥基准计为3mol%以下,作为所述CO2选择透过膜,使用使多孔膜担载含有氨基酸和防止所述氨基酸的氨基发生质子化的去质子化剂的亲水性聚合物而构成的、在所述温度范围内具有CO2/O2选择性和CO2/N2选择性的CO2促进输送膜。
  • co2除去方法装置
  • [发明专利]发电系统-CN201880058095.9有效
  • 冈田治;花井伸彰;宫田纯弥;松尾英晃 - 株式会社新生能源研究
  • 2018-08-16 - 2022-08-26 - F02D19/02
  • 本发明的发电系统具备:燃料气体供给装置(13),其对于含有甲烷和二氧化碳的混合气体(MG),将甲烷浓度或二氧化碳浓度控制为针对燃气发动机(11)的燃料气体中的该浓度所设定的设定范围内,并作为燃料气体供给至燃气发动机(11);和气体浓度传感器(14),其测量混合气体(MG)的二氧化碳浓度或甲烷浓度。燃料气体供给装置(13)具备:二氧化碳除去装置(16),其除去混合气体(MG)中的二氧化碳;和运转条件控制装置(17),其控制影响二氧化碳除去装置(16)的二氧化碳除去率的增减的运转条件,运转条件控制装置(17)基于气体浓度传感器(14)的测量结果,控制二氧化碳除去装置(16)的该运转条件,由此控制混合气体中的甲烷和二氧化碳的浓度。
  • 发电系统
  • [发明专利]气体分离装置、膜反应器、制氢装置-CN201180061886.5有效
  • 冈田治;寺本正明;神尾英治;花井伸彰;清原八里 - 株式会社新生能源研究
  • 2011-12-26 - 2013-08-28 - B01D53/22
  • 本发明的目的在于,对于下述的气体分离装置而言,提高其能量利用效率,所述气体分离装置是从含有规定的主成分气体、二氧化碳和水蒸气的第一混合气体中将二氧化碳与水蒸气分离的装置。另外,利用该气体分离装置的功能,提供显示出高能量利用效率的膜反应器和制氢装置。气体分离装置具备材料不同的第一分离膜(33)和第二分离膜(34)而构成。就第一分离膜(33)而言,若以100℃以上的温度供给前述第一混合气体,则通过使二氧化碳和水蒸气选择性地透过,从而将透过该第一分离膜的含有二氧化碳和水蒸气的第二混合气体分离,就第二分离膜(34)而言,若供给前述第二混合气体,则通过使水蒸气选择性地透过,从而将透过该第二分离膜(34)的水蒸气分离。
  • 气体分离装置反应器

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