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公开(公告)号:CN119912498A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510144374.9
申请日:2025-02-10
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: C07F15/00 , C07D213/68 , B01J19/12 , B01J19/00
Abstract: 本发明公开了一种可逆配位交联剂及其波长/温度正交控制方法,其中可逆配位交联剂的结构如下所示:#imgabs0#。本发明可逆配位交联剂与乙腈在水溶液中通过不同的温度形成正交配位,通过不同波长的光形成正交解配位。本发明提供了一种单分子内含有两个钌中心的新化合物,可以实现多种路径的正交控制,提供了一种新的多刺激正交策略,适用于用光和热来正交可逆控制聚合物的交联与解交联,尤其是光响应水凝胶、4D打印材料等领域,可实现动态网络的可编程控制。
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公开(公告)号:CN119873820A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510390569.1
申请日:2025-03-31
Applicant: 安徽省蓝天能源环保科技有限公司
IPC: C01B32/342 , B01J19/12 , B01J19/10 , B01J19/08
Abstract: 本发明涉及一种高性能活性炭及其制备方法,涉及活性炭制备技术领域,所述高性能活性炭是先利用活化剂对制备活性炭的原材料进行预处理,再对经预处理过的原材料采取微波加热、电加热及超声波加热协同活化处理而获得的;其中,活化剂可选用氢氧化钾、氢氧化钠、草酸钾、氯化锌、水蒸气及聚羧酸类活化剂等,所述聚羧酸类活化剂包括聚羧酸盐或聚羧酸类丙烯酸聚合物等。本发明制备的活性炭获得的更高的比表面积及更优的孔隙结构特性,促使活性炭吸附性能得以提升。另外,在制备方法上本发明采用微波加热、超声波加热、电加热及活化剂四者协同配合,能够确保所制备的活性炭质量及收率,提高生产效率,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119869396A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510116705.8
申请日:2025-01-24
Applicant: 山东农业大学
Abstract: 一种具有仿生树叶结构的泡沫陶瓷填充式热化学反应器,属于太阳能热化学储能领域。本发明包括反应器腔体、泡沫陶瓷基体、外壳、光线入射窗口、进气管和出气管,外壳内部安装有反应器腔体,反应器腔体顶部设有光线入射窗口,反应器腔体内部设有泡沫陶瓷基体,反应器腔体顶部设置有与外界连通的进气管,反应器腔体底部设置有与外界连通的出气管,解决现有反应器普遍存在的辐射热损失大、温度梯度大、能‑流不匹配的问题,提出一种遵循子弹穿透物体释放能量最大化原理的反应器腔体,同时填充具有仿生树叶型泡沫多孔结构的泡沫陶瓷基体,可实现更多光线进入反应器腔体,并被高效的体吸收、传递和转化。
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公开(公告)号:CN119866246A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202380065359.4
申请日:2023-08-25
Applicant: 韩国飞世龙电池有限公司 , 马克森公司
Abstract: 本发明公开一种利用强脉冲光(IPL)处理粉末材料的装置及方法。本发明的粉末处理装置包括:腔室;母粉投入线,将具有高分子涂层的母粉投入到所述腔室的内部;气体喷射器,设置在所述腔室的底面,通过向上喷射空气来使所述母粉在腔室内悬浮;强脉冲光照射器,使所述母粉的高分子涂层碳化;以及处理粉末排出线,用于排出所述高分子涂层已被碳化的处理粉末。
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公开(公告)号:CN119841357A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510062524.1
申请日:2025-01-15
Applicant: 中国科学院合肥物质科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光一步制备超小β‑FeOOH纳米颗粒的方法,采用脉冲激光辐照液相体系中的块体β‑FeOOH,获得了物相稳定、尺寸为3nm左右的超小β‑FeOOH纳米颗粒。在合成过程中,无需添加任何表面活性剂等化学试剂,工艺简便,制备时间短,绿色高效,获得的最终产物稳定且纯净。这种尺寸在5nm以下的超小β‑FeOOH纳米颗粒有望在催化、能源、磁学、环境、电化学、生物等领域发挥更大的应用潜能。该方法为获得超小β‑FeOOH纳米颗粒提供了一种新途径,拓展了液相激光加工与制备技术的新应用。
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公开(公告)号:CN119838535A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510330625.2
申请日:2025-03-20
Applicant: 山东大学
IPC: B01J19/08 , C01B3/24 , C01B32/184 , C01B32/16 , B01J19/12 , B01J19/00 , B01J7/00 , B01J4/00 , C09C1/48
Abstract: 本发明公开了一种绿电微波放电等离子体甲烷裂解氢碳联产系统与方法,属于甲烷热裂解制氢技术领域。所述系统包括绿电供电系统、供气系统、微波放电等离子体裂解系统、碳产物分离与收集系统、气体循环系统和气体分离与纯化系统。本发明可以在低流量和低能耗下获得>95%甲烷转化率,实现甲烷的高效裂解;可通过调整微波功率、供气系统中气体组成实现产物的定向可控产生,通过改变气体循环实现对气态产物如乙烷和纯氢的定向选择调控。
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公开(公告)号:CN119819231A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311533409.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 上海铨桓科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种光反应器及其使用方法,其涉及光反应设备技术的领域,光反应器包括光照组件,所述光照组件用于放入反应容器内为反应液提供光照,所述光照组件包括壳体与导光件,所述壳体内设有电路板,所述电路板上集成有灯源,所述导光件用于将所述灯源的产生光向所述反应容器内传导。本申请利用光照组件放置在反应容器内部为反应液提供光照的设计,使用时将光照组件放入反应容器,反应液包裹光照组件,将反应容器放入油浴或冷肼中,打开灯源,灯源产生的光通过导光件直接照射反应液实现光催化反应;从而使得本申请的光反应器能够用于油浴或冷肼中,达到解决低温或高温下的光反应的使用问题的效果,适用范围广能满足不同温度条件的光反应使用。
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公开(公告)号:CN119777143A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202311294980.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及生物质处理技术领域,具体是涉及一种利用微波同时回收利用生物质和二氧化碳的方法。包括:将生物质与碳纤维集合体接触,在含有二氧化碳的气体的气氛下,对生物质与碳纤维集合体施加微波,生物质与二氧化碳反应转化为以一氧化碳为主成分的气体产物;所述碳纤维集合体包括多个无定向排布的碳纤维基础单元,以每根碳纤维长度方向的两端为碳纤维末端,以碳纤维末端的数量计,每克所述碳纤维集合体中含有的碳纤维末端的数量在1×106个/g以上。本发明利用碳纤维集合体,对生物质进行高效裂解,将生物质和二氧化碳同时高效转化为以一氧化碳为主成分的合成气。
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公开(公告)号:CN119775929A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510284945.9
申请日:2025-03-11
Applicant: 常州嘉晖新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及压敏胶技术领域,尤其涉及交联改性丙烯酸酯压敏胶的制备工艺及装置,包括以下步骤:S1、压敏胶配方物料以及组成百分比,S2、丙烯酸酯聚合物物料质量份数组成,S3、丙烯酸酯聚合物软硬单体配比,S4、配置丙烯酸酯聚合物,S5、制备交联改性酸酯压敏胶,S6、UV光照射PET薄膜,包括底座,所述底座顶端安装有输送部、外壳和冷却块,所述输送部上放置有涂布有压敏胶的PET薄膜,所述外壳和冷却块均罩设在输送部上。本发明能够避免PET薄膜上的压敏胶固化时出现氧阻聚现象,从而有效保证了压敏胶的固化效果,且能够防止压敏胶因其上的光引发剂存在分布不均的情况而在固化过程中出现过度固化或固化不完全的问题。
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公开(公告)号:CN119746761A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411861924.0
申请日:2024-12-17
Applicant: 上饶市中彬桐辰科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高纯石英提纯设备、混合酸、及提纯工艺,用于高纯石英的制取,该设备焙烧炉及反应釜均采用微波加超声波结合的加热/催化方式,且同步具有加热增压效果,对石英矿石的处理更彻底,有效打开微细包裹体,在压力下充分脱离/去除杂质,在节约能耗提高效率的前提下得到更高纯度的高纯石英;该混合酸大量成分通过危害更小管控更松的有机酸替代,特别是替用了大量氢氟酸,对环保及安全性有积极影响,降低生产门槛及成本且有效实现酸浸去杂效果;提纯工艺通过对焙烧及酸浸去杂工艺的改进,大大提示石英提纯效率、效果,实现更高纯度高纯石英的制备,打破欧美对高纯石英技术的封锁。
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