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公开(公告)号:CN119500023B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202510096632.0
申请日:2025-01-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于SOEC的生物质热解蒸气一体化耦合在线提质系统和工艺,该系统包括蒸汽发生器,固体氧化物电解池SOEC,电化学工作站,快速热解炉,所述的SOEC为三明治结构,自上而下依次为空气极‑电解质‑燃料极,所述的SOEC通过空心反应管固定在加热炉内,所述SOEC的空气极上方设有进气管a连通所述的蒸汽发生器,所述SOEC的燃料极下方设有进料管b连通所述快速热解炉和空气泵;进料管b位于空心反应管内部,构成双层反应通道。与现有技术相比,本发明能显著降低生物质热解油的氧含量,提升生物油的热值和稳定性。
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公开(公告)号:CN120000539A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510205179.2
申请日:2025-02-24
Applicant: 福建省安博臣医疗科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种生物质精华液及其制备方法,制备方法包括:提供脂肪酸和类脂物质进行混合,得到混合溶液,在混合溶液中加入溶解剂,通过超声波辅助萃取法对混合溶液进行萃取,将萃取液进行浓缩处理,使用氮气气流对浓缩处理后的萃取液进行干燥处理,得到原料粉末;将原料粉末与表面活性剂混合加入去离子水中并进行均质化处理,得到乳化液;将乳化液与微量金属离子源混合,得到脂类‑金属复合物,并通过离心分离去除不溶性杂质和大颗粒物质,得到上清液,将上清液通过超滤膜进行纯化处理,得到初步精华液;将初步精华液调整制得生物质精华液。本申请在保持高活性成分含量的同时,显著提高生物质精华液的纯度与稳定性。
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公开(公告)号:CN119999844A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510490743.X
申请日:2025-04-18
Applicant: 华中农业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电场效应的鱼糜脱腥和提升凝胶特性的方法及其应用,涉及鱼糜制品生产技术领域。包括以下步骤:利用低压直流电场处理鱼糜漂洗废水得到漂洗回收液;使用漂洗回收液漂洗新鲜鱼糜,在漂洗过程中通入氮气微气泡充分与鱼糜充分接触;再用清水漂洗、脱水完成处理。本发明的方法通过选用经电场处理的漂洗回收液,与通入氮气微气泡协同作用,使得漂洗后鱼糜的肌原纤维蛋白含量,水分含量均较高,脂肪含量和腥味物质明显减少;最终凝胶产品的凝胶强度达到493.03 g·cm,符合3A级鱼糜标准(凝胶强度≥400 g·cm),有效的提升了鱼糜凝胶的品质、色泽和风味;操作简单,效率高,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN119980269A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510146306.6
申请日:2025-02-10
Applicant: 西安热工研究院有限公司
IPC: C25B9/00 , C25B9/60 , C25B1/27 , C25B15/023 , C25B15/02 , C25B15/08 , C01B21/32 , C01B21/36 , B01J19/12 , B01J19/08 , B01J19/00 , B01D53/78 , B01D53/56 , B01D53/34
Abstract: 本公开的实施例提供一种基于激光吸收光谱的电化学合成氨系统及控制方法,系统包括氮氧混合器、等离子体装置、吸收塔、碱性溶液槽、第一检测装置、第二检测装置、调液阀和调气阀。根据第一检测装置的检测结果和第二检测装置的检测结果,调节调气阀的开度大小,以实现对等离子体装置内的氮气与氧气比例,从而提高输送至吸收塔内的NO2含量和NO含量的比例,从而为吸收塔提供足够的NO2和NO,保证吸收塔的NOx‑离子的转化率;调节调液阀的开度大小,以实现对吸收塔内的碱性溶液量的调节,从而提高吸收塔的NOx‑离子的转化率,进而提高基于激光吸收光谱的电化学合成氨系统的合成氨的效率。
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公开(公告)号:CN119932534A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510139693.0
申请日:2019-06-24
Applicant: 分子等离子集团股份有限公司
IPC: C23C16/455 , H05H1/42 , B01J19/08 , B05B15/65 , B05B7/22 , B05B15/18 , B05B7/04 , B05B13/02 , C23C16/50 , C23C4/134 , B05D1/00
Abstract: 本发明涉及一种用于等离子涂覆包括物体轮廓的物体的方法,包括以下步骤:a.制造能更换的遮护件(2),该遮护件包括射流入口(22)、喷嘴出口(24)和从射流入口延伸至喷嘴出口的侧壁(21),其中,喷嘴出口包括与物体轮廓的至少一部分基本上一致的边缘(25);b.将能更换的遮护件能拆卸地附连到等离子射流发生器的射流出口;c.将物体放置在喷嘴出口处,使得物体轮廓紧密地配合喷嘴出口边缘,从而使喷嘴出口与物体之间的间隙最小化;d.通过经由等离子射流发生器在遮护件中提供等离子射流,并在遮护件中的等离子射流中喷射涂层前体,由此产生操作压力,在高于大气压力、优选地至多10%的操作压力下,从而利用低温无氧等离子体对物体进行涂覆,从而在氧耗尽的等离子体区中对物体进行等离子涂覆。
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公开(公告)号:CN119926326A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510093654.1
申请日:2025-01-21
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种脉冲可调的电场耦合增强型DBD粉末高效处理装置,石英玻璃反应器的反应器外壳设有多个用于固定钨棒的钨棒固定孔;钨棒从石英玻璃反应器左侧与右侧露出,且在反应器外壳的内部交错分布形成叉指电极结构;在较低的成本下实现高效的粉末表面改性,提高处理效率并降低成本;此外,本装置的脉冲宽度和频率可调,能够根据不同的粉末材料和改性需求,灵活调整等离子体参数,进一步改善处理效果,实现粉末表面改性的精确调控。
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公开(公告)号:CN119926324A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510040925.7
申请日:2025-01-10
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于两种等离子体结合的六氟化硫转化的方法和装置,本发明通过先通过介质阻挡放电‑射流结合反应器对六氟化硫气体或六氟化硫废气进行活化降解,随后六氟化硫的降解产物以等离子体射流的方式喷射入装有有机溶液(如甲醇)的气液反应器中与有机溶液进行反应,介质阻挡放电增加了活化分解率,而射流维持了等离子体状态,有机溶液与六氟化硫的降解产物进行反应,通过介质阻挡放电、射流与有机溶液三者协同作用,不仅大幅度提高了较高浓度的SF6的降解,而且使生成的含氟产物可进行资源化再次利用。
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公开(公告)号:CN119909625A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510098163.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种二氧化碳分解装置,涉及二氧化碳转化技术领域,二氧化碳分解装置包括第一管体、第二管体、第三管体、金属棒和金属环;第二管体的一部分插入第一管体的内部,且第一管体的内壁与第二管体的外壁之间留有间隙;金属环套设于第二管体位于第一管体内部的外壁上,金属环用于作为放电正极;金属棒穿设于第二管体,金属棒与第二管体的内壁之间留有间隙,金属棒用于作为接地电极;第三管体套接于第一管体并与第一管体的外壁之间形成密封腔,密封腔内用于设置循环流动的溶液。本发明的二氧化碳分解装置,相较于相关技术,采用介质阻挡放电,并设计双层气流结构,二氧化碳在双层气流结构内发生二次反应,提高了二氧化碳的转化效率。
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公开(公告)号:CN115974246B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202211633868.6
申请日:2022-12-19
Applicant: 无锡海拓环保装备科技有限公司 , 江南大学
Abstract: 本发明是利用沼渣制备天然絮凝剂的方法,将离子液体与绿色溶剂水构建为离子液体‑水超分子溶剂,可在提高动力学性能的同时提高热力学性能,可提高有效成分浸提率,实现同步提取沼渣中多极性的多组分群。离子液体和有效成分结合形成的超分子体构筑基元,在电场力的诱导下,离子液体与沼渣中有效组分形成的构筑基元发生宏观组装,最终得到絮凝性能良好的提取物。本发明的优点:无需高压、化学改性,简单绿色,降低了絮凝剂生产成本;化学试剂对环境影响较小;离子液体可高效溶解沼渣中的多种有效成分;在离子液体中施加电场,可使溶解的有效成分进一步发生组装,形成更大分子物质,且提高了产物的电荷数量,从而避免了采用化学改性。
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公开(公告)号:CN119897030A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510014927.9
申请日:2025-01-06
Applicant: 常州大学
IPC: B01J8/04 , C07C29/151 , C07C29/152 , C07C29/156 , C07C31/04 , B01J23/745 , B01J19/08
Abstract: 本发明涉及CO2催化加氢制甲醇技术领域,具体涉及一种非平衡态等离子体协同两步法催化制甲醇的方法。常规非平衡态等离子体技术催化加氢制甲醇的方法,CO2转化率以及甲醇的时空产率偏低,很难达到80%。针对上述问题,本发明提供一种非平衡态等离子体协同两步法催化制甲醇的方法,通过分步反应、优化催化剂的组成以及催化剂在介质阻挡放电催化反应器中的装填顺序,显著提高了非平衡态等离子体协同两步法催化制甲醇反应中CO2的转化率、甲醇的选择性,取得了显著的技术效果。
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