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]一种气流体污染排放源的溯源方法及装置-CN202211480742.X有效
  • 蔚辉;邱凌云;于沈文;王忠静 - 清华大学
  • 2022-11-24 - 2023-02-28 - G06F30/28
  • 本发明提出一种气流体污染排放源的溯源方法及装置,属于气流体污染排放源的监测和追踪技术领域。其中,所述方法包括:获取监测区域边界的污染浓度观测数据;通过构建污染浓度函数,得到监测区域的污染浓度模型;将污染浓度函数转化为试值函数;根据观测数据和试值函数,求解污染浓度模型的反问题,得到每个预测的污染点源的位置和在该点源污染排放浓度的傅里叶系数;通过筛选,对保留的预测的污染点源的傅里叶系数进行傅里叶逆变换,以得到污染点源的溯源结果。本发明实现了多个污染源的定位和定量反演,对于动力学特征和反应参数不明确的场景,可多次使用本发明,以实现对污染源的准确定位和定量。
  • 一种流体污染物排放溯源方法装置
  • [发明专利]一种高效降解含氯有机污染的机械化学方法-CN202111681942.7有效
  • 张其武;王潜 - 武汉理工大学
  • 2021-12-31 - 2023-06-20 - B09C1/08
  • 本发明涉及一种高效降解含氯有机污染的机械化学方法,具体步骤为:将零价硅,氧化钙,助磨剂和含氯有机污染放入球磨机中球磨。球磨过程中进行机械化学反应,实现含氯有机污染的降解。采用本发明的方法完全降解含氯有机污染的时间可缩短至60分钟以下,对中高浓度污染土壤也有较高的降解效率,且该方法降解后的有机氯可以被土壤中的金属离子所固定,形成MgCl2,CaCl2等土壤中固有的化合有机碳转变为石墨和无定形碳,而零价硅反应后被氧化成SiO2·xH2O,同样也是土壤中的固有物质,因此本工艺对含氯有机污染有高效降解的效果,同时所有产物均不会造成二次污染,是一种可行性高的降解处理方法。
  • 一种高效降解有机污染物机械化学方法
  • [发明专利]一种处理低浓度有机废水的装置及方法-CN202310677461.1在审
  • 杨德正;陈朝军;卢可 - 大连理工大学
  • 2023-06-08 - 2023-07-28 - C02F1/30
  • 本发明中公开了一种处理低浓度有机废水的装置及利用该装置处理低浓度有机废水的方法。本发明中,等离子反应器放电产生大量活性粒子,如高能电子以及O、O3、OH等活性基团,这些活性粒子通过多孔介质管上的小孔进入到含有吸附剂的废水处理池中,一方面对废水中有机污染进行降解,另一方面对吸附剂进行制孔并接枝OH、COOH等极性官能团,增强吸附剂与污染的极性相互作用,从而达到对低浓度有机废水的高效处理;且本发明的装置在吸附剂吸附达到饱和后,利用该等离子反应器可以去除吸附剂吸附的污染,实现吸附剂的高效原位再生,而且再生后的吸附剂仍有较高的吸附效果,显著降低生产成本,提高对低浓度有机废水的处理效率。
  • 一种处理浓度有机废水装置方法
  • [发明专利]水环境中极性内分泌干扰采样监测方法及装置-CN200610011675.1无效
  • 张祖麟;余刚;周俊良 - 清华大学
  • 2006-04-14 - 2006-09-20 - G01N30/06
  • 水环境中极性内分泌干扰采样监测方法及装置,本发明利用聚苯乙烯二乙烯基苯吡咯烷酮吸附剂对有机污染的动态吸附性能,将中间含有颗粒态吸附剂的两片滤膜以压环固定,使之能在水体中长时间稳定放置,滤膜允许水和化合通过,阻断水体中的其他颗粒态物质进入膜内干扰吸附材料的吸附性能,从而实现对水体中痕量极性有机污染的萃取、富集,测定其污染浓度。由于可以长时间在水环境中放置,故该发明能够实现对水中污染时间序列浓度的检测,比之传统的单点采样、只能反映瞬间污染水平,该发明可藉以更深入评价水环境的污染水平;并可适用于不同水体,如淡水、河水和海水,且不需要外加动力和监看
  • 水环境极性内分泌干扰采样监测方法装置

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