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]一种发酵细菌和活性细菌互养互作的方法-CN201910906172.8有效
  • 邢德峰;李真 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-09-24 - 2022-08-26 - C12P39/00
  • 一种发酵细菌和活性细菌互养互作的方法,具体涉及一种利用发酵细菌与活性细菌的互养互作及种间电子传递实现高效的方法,属于发酵技术领域。本发明为了解决现有厌氧生物制过程受细菌代谢抑制,底物利用不彻底,进而影响效率的问题。本发明将哈尔滨乙醇杆菌W1和地杆菌PCA进行共培养,利用电活性细菌消耗发酵系统中产细菌产生的乙酸和乙醇等末端代谢产物,降低了密闭发酵体系细菌间的代谢抑制,进而促进持续高效进行;并且本方法的碳源可以使用只有发酵产氢菌可以利用的葡萄糖,减轻了底物竞争,制取的氢气率更大,纯度更高。
  • 一种发酵细菌活性互养互作方法
  • [发明专利]一种嗜热厌氧菌群及利用共底物产的方法与应用-CN202211370133.9在审
  • 朱明军;陈胜杰 - 华南理工大学
  • 2022-11-03 - 2023-03-03 - C12P3/00
  • 本发明公开了一种嗜热厌氧菌群及利用共底物产的方法与应用。本发明通过分别连续多代驯化培养造纸污泥混合培养物和深层厌氧落叶腐泥混合培养物,得到的嗜热厌氧混合菌群A和嗜热厌氧混合菌群B混合,继续连续多代驯化培养,得到嗜热厌氧混合菌群D进行以及构建厌氧双室微生物燃料电池进行本发明提供一种有效的驯化培养方法,且通过造纸污泥混合培养物和深层厌氧落叶腐泥混合培养物来源的菌群混合驯化培养后,得到的菌群的能力更强;在共底物偶联混合金属改性固体碱的条件下,量进一步提高,速率也提高
  • 一种厌氧菌利用物产氢产电方法应用
  • [发明专利]整合式燃烧装置节能系统-CN201510966714.2有效
  • 林育立;叶建弦;宋柏毅 - 财团法人工业技术研究院
  • 2015-12-21 - 2019-02-01 - F23B80/02
  • 一种整合式燃烧装置节能系统,包含一装置用以产生富氢气体;一燃烧装置连接装置以接收富氢气体用以燃烧并产生热能及烟气;一烟气分配装置用以控制将烟气送入产装置或排至大气;一进料预热装置连接烟气分配装置,用以撷取烟气分配装置的烟气废热以预热装置的进料;以及一发装置连接进料预热装置,用以接收通过产进料预热装置的烟气并回收烟气的余热以产生电力,并将电力送至装置或燃烧装置至少其中之一。
  • 整合燃烧装置节能系统
  • [发明专利]高强度持续稳定产装置、方法及其应用-CN202310302770.0在审
  • 陈秋荣;陈楚楚;张娅;周学华;胡启明 - 嘉兴中科轻合金技术工程中心
  • 2023-03-24 - 2023-06-27 - C01B3/06
  • 本发明提供了一种高强度持续稳定产装置、方法及其应用,涉及储装置技术领域。所述高强度持续稳定产装置包括:中央处理组件,具有模型构件和运算构件,所述模型构件用于接收在预定产时间下的速率数据,并据此形成以时间Xij为变量,且用速率为函数值的分段函数投料组件,所述投料组件通过与运算构件连接能够接收高强度持续稳定产的投料时间信号并进行间歇性或间隔性自动投料;或者所述投料组件为水溶性膜材料,所述水溶性膜材料包覆原料。本发明高强度持续稳定产装置,解决了现有氢化镁水解,想要保持持续稳定且高强度有一定困难的问题。
  • 强度持续稳定装置方法及其应用
  • [发明专利]一种光伏驱动的分步式-氧-联产的装置与方法-CN202210417490.X在审
  • 陈玉彬;吕飞;李霁薇;林滢舒;谢莹;孔佳乐;高紫涵 - 西安交通大学
  • 2022-04-20 - 2022-08-30 - C25B9/65
  • 本发明公开一种光伏驱动的分步式‑氧‑联产的装置与方法,装置包括光伏电池单元、全自动控制单元和电解池单元;所述水系电池单元设置在电解池和氧电解池之间;所述电解池和所述氧电解池被离子交换膜分隔开本发明所述装置能够实现光伏驱动下,清洁、高效、全自动地控制分步电解水,以实现氢气、氧气在不同空间和时间上的分步制取;同时耦合水系电池单元,能够对氧过程中存储的能量进行释放,实现了化学能转化为电能的高效产出这种光驱动下的全自动控制‑氧‑联产装置,实现了对能源的二次转换和有效利用,提高了清洁能源的转化效率。
  • 一种驱动分步联产装置方法
  • [发明专利]丙酸氧化乙酸优势菌群的分离方法-CN200910312919.3无效
  • 李建政;王硕;马超;刘崇;郑国臣 - 哈尔滨工业大学
  • 2009-12-31 - 2010-07-07 - C12N1/20
  • 丙酸氧化乙酸优势菌群的分离方法,它涉及一种乙酸菌的分离方法。它解决了现有分离方法存在分离困难及培养出的乙酸菌率低的问题。分离方法:一、对厌氧活性污泥进行初步驯化;二、制菌悬液A;三、富集后菌悬液;四、将富集后菌悬液再次富集培养;五、制丙酸氧化乙酸菌和产甲烷菌的复合菌群;六、制丙酸氧化乙酸菌群;七、将丙酸氧化乙酸菌群转接丙酸培养基中进行培养本发明方法分离容易,操作简单,分离出优势菌群的率约为现有产氢菌率的6~8倍。本发明优势菌群既可降解较高浓度丙酸,也可有效提高高浓度有机废水的处理效能。
  • 丙酸氧化产氢产乙酸优势分离方法
  • [发明专利]丁酸氧化乙酸优势菌群的分离方法-CN200910312918.9无效
  • 李建政;王硕;马超;郑国臣;刘崇 - 哈尔滨工业大学
  • 2009-12-31 - 2010-06-09 - C12N1/20
  • 丁酸氧化乙酸优势菌群的分离方法,它涉及一种乙酸菌的分离方法。它解决了现有分离方法存在分离困难及培养出的乙酸菌率低的问题。分离方法:一、对厌氧活性污泥进行初步驯化;二、制菌悬液A;三、富集后菌悬液;四、将富集后菌悬液再次富集培养;五、制丁酸氧化乙酸菌和产甲烷菌的复合菌群;六、制丁酸氧化乙酸菌群;七、将丁酸氧化乙酸菌群转接丁酸培养基中进行振速培养本发明的方法分离容易,操作简单,分离出优势菌群的率约为现有产氢菌率的7~10倍。本发明优势菌群既可以降解较高浓度丁酸,并可以有效提高高浓度有机废水的处理效能。
  • 丁酸氧化产氢产乙酸优势分离方法
  • [实用新型]一种电解水装置-CN201720435250.7有效
  • 彭春佳;蔡永秀;许育智;徐健敏 - 杭州佳肯科技有限公司
  • 2017-04-24 - 2018-03-16 - C25B1/04
  • 本实用新型公开了一种电解水装置,包括若干个阳极电极、若干个阴极电极、控制器和电源;若干个阳极电极和若干个阴极电极均分别与控制器性连接;控制器和电源性连接;阳极电极和阴极电极互不接触,并以工作面相对的方式设置;阴极电极为阴极电极;阳极电极为臭氧阳极电极、氧阳极电极和臭氧氧阳极电极中的至少一种;一个阴极电极和至少一个阳极电极对应;该电解水装置的阴极电极,阳极电极可设置为臭氧和/或氧,通过电解水可提高水中有用物质的含量
  • 一种电解水装置
  • [发明专利]增强生物电化学的方法及生物电化学系统-CN201811618605.1有效
  • 张志强;王作斌;张姣;夏四清 - 同济大学
  • 2018-12-28 - 2020-08-14 - C25B1/06
  • 本发明提供了一种增强生物电化学的方法及生物电化学系统,该方法包括如下步骤:在微生物燃料电池模式下培养阳极菌,在微生物电解池模式下制,该系统实现制的方法包括:在电解腔室内投加甲烷化抑制剂阳极生物膜经驯化后启动微生物电解池,阳极在降解有机物过程中释放电子、H+和二氧化碳,电子经外电路到达阴极,并在阴极与H+结合产生氢气;本发明在方法内投加甲烷化抑制剂3‑NOP,使得产甲烷菌的甲基辅酶M化学失活,避免了产甲烷菌通过甲基辅酶M消耗氢气,实现了抑制甲烷化的目的,从而增强了系统的性能,使得生物电化学系统更具应用推广价值。
  • 增强生物电化学方法系统
  • [发明专利]一种促进剩余污泥微生物电解的方法-CN201811010855.7在审
  • 张心悦;胡凯;谢雯怡;潘泓哲 - 河海大学
  • 2018-08-31 - 2020-03-10 - C12P3/00
  • 一种促进剩余污泥微生物电解的方法,属于剩余污泥微生物电解技术领域。所述方法包括:S1、以城镇污水处理厂剩余污泥为接种物,利用单室MEC富集阳极菌;S2、利用臭氧技术破解剩余污泥,得到臭氧预处理后的剩余污泥;S3、室温下,外加电压,以预处理后的污泥为底物,运行单室MEC,实现剩余污泥。针对现有技术中剩余污泥中有机质水解速率慢、氢气转化回收效率低等问题,本发明提供一种促进剩余污泥微生物电解的方法,具有提升剩余污泥中的有机质水解速率、提高氢气转化回收效率等优点,能够实现剩余污泥的高效
  • 一种促进剩余污泥微生物电解方法

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