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公开(公告)号:CN104844611A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510152996.2
申请日:2015-04-01
Applicant: 大连理工大学
IPC: C07D487/18 , C07C261/04
CPC classification number: C07D487/18 , C07C261/04
Abstract: 本发明提供了一种用非平衡等离子体技术活化甲醇分子和氨气分子一步法合成高附加值的含氮类有机物,即乌洛托品和N,N-二甲基氰胺的方法。本发明的优点是反应原料价格低廉、来源充沛,属于一步法合成。本发明具有绿色环保、条件温和、操作方便、工艺简单、适用性强等优点,并可通过进一步改变条件,用于合成乙醇、甲酰胺、乙酰胺、氨基乙腈、N,N二甲基氨基乙腈、乙二醇和1H-1,2,4-三氮唑。另外,本发明适用于甲醇、乙醇、丙醇三种醇类中的任一种或两种与氨气在非平衡等离子体条件下合成高附加值的含氮类的化合物。
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公开(公告)号:CN101786604A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010126519.6
申请日:2010-03-17
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/36 , Y02P20/133 , Y02P20/134
Abstract: 本发明属于燃料电池汽车氢能技术领域,涉及一种清洁的和可持续的燃料电池汽车氢能技术。其特征在于,以水为初始氢源,以氨气为二次氢源,利用合成氨进行储氢,通过车载氨分解装置为燃料电池提供氢气,在水分解和合成氨等氢能生产过程中使用太阳能,风能,波浪能,潮汐能,水位能和地热能等清洁的和可持续的初始能源。为了克服太阳能,风能,波浪能和潮汐能的强弱变化对水分解和合成氨等氢能生产过程的不利影响,提出用太阳能,风能,波浪能和潮汐能中的一种或它们的任意组合进行发电,并将部分或全部电能储存为水位能,再用水位能不间断发电。
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公开(公告)号:CN101011664A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710010082.8
申请日:2007-01-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于煤加工、石油加工和石油化工技术领域,涉及石油馏分油加氢精制工艺中所使用的固体催化剂。其特征是用金属氧化物和磷酸盐制备成氧化物前体,该前体置于等离子体反应器中,以10~600h-1的体积空速通入氢气,然后加载10~20kV电压以生成氢等离子体,还原反应10~180分钟,得到的深色固体即为磷化物催化剂。该发明的特点是:还原所用的时间大幅度缩短,还原效率高,制备出的金属磷化物加氢精制活性高。本发明的效果和益处是所制备的金属磷化物催化剂在典型工业应用条件下对石油馏分油中的稠环含硫化合物具有很高的催化反应活性,可经济高效地实现石油馏分油的深度脱硫,生产清洁燃料油,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN106959298A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710277359.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/88
CPC classification number: G01N21/88
Abstract: 本发明属于水工建筑物安全监测技术领域,提供一种水工建筑物混凝土裂缝损害实时在线监测系统。该系统包括机器视觉监测工作站和远程地面分析预警平台;机器视觉监测工作站包括避雷针、太阳能监控杆、太阳能电池板、无线网桥发射端、太阳能控制器、第一旋转装置、电动伸缩杆、第二旋转装置、工业相机和工业镜头;远程地面分析预警平台包括无线网桥接收端、交换机、计算机和报警装置,无线网桥接收端接收从无线网桥发射端发射的裂缝信息,再利用交换机将裂缝信息传输于计算机,进行裂缝图像处理并提取裂缝特征参数,最后通过报警装置发出预警。本发明水工建筑物混凝土裂缝损害实时在线监测系统具有灵活性好、实时性强、适用范围广和精确度高等优点。
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公开(公告)号:CN104671207A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510031519.0
申请日:2015-01-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B5/00
CPC classification number: C01B5/00
Abstract: 本发明涉及到一种以H2和18O2为原料制备重氧水的装置和方法,具体是指一种使H2和18O2的混合气在无催化剂的条件下经等离子体自由基反应制备H218O(重氧水)的装置和方法。本发明人装置由等离子体反应器、气体流量控制、等离子体电源、冷却水循环装置和检测尾气组成的气相色谱仪五部分构成。其中,由石英和硬质玻璃等材料加工而成的等离子体反应器是该装置的核心。用18O2浓度为1-5mol%的H2-18O2混合气为原料可直接得到重氧水,装置简单,易于操作,所得的重氧水不含有其它杂质,可直接利用。
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公开(公告)号:CN101863455B
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201010165895.6
申请日:2010-05-07
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 本发明属于等离子体化学和氢能技术领域,涉及到一种用于氨分解制氢的板式等离子体放电反应器。其特征在于,该等离子体反应器为根据接地极的不同分为板-板式、针-板式和管-板式,反应器的高压电极和接地电极之间设有绝缘阻挡介质,并在阻挡介质上开孔,高压电极板与接地金属电极通过阻挡介质上的开孔产生等离子体放电,使氨气在放电区被分解为氢气和氮气,阻挡介质开孔既是放电通道,又是反应物必经通道。本发明的有益效果是通过带有开孔阻挡介质的板式放电反应器,降低了放电电压,限制了放电区域,提高了放电区的能量密度,进而提高非平衡等离子体直接分解氨气的效能。
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公开(公告)号:CN102061103A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200910262565.6
申请日:2009-12-25
Applicant: 大连理工大学 , 珠海纳思达企业管理有限公司
Abstract: 本发明涉及一类氟化硼络合二吡咯甲川荧光染料,该荧光染料具有通式I:式中:R1、R2、R3、R5、R6、R7各自为H或C1-8烷基;R8为结构式X、Y、Z或P的基团;M为H、Na、K、N(R9R10R11R12)或N-琥珀酰亚胺基,其中R9、R10、R11、R12各自为H、C1-8烷基、或带有取代基-OH、醚键、或羧基的C1-8烷基。该染料由取代吡咯直接与酸酐反应而合成,具有良好的光物理特性、稳定性和细胞穿透能力和细胞内的溶解能力,尤其适用于生物荧光分析和生物标记。
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公开(公告)号:CN101863455A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010165895.6
申请日:2010-05-07
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/36
Abstract: 本发明属于等离子体化学和氢能技术领域,涉及到一种用于氨分解制氢的板式等离子体放电反应器。其特征在于,该等离子体反应器为根据接地极的不同分为板-板式、针-板式和管-板式,反应器的高压电极和接地电极之间设有绝缘阻挡介质,并在阻挡介质上开孔,高压电极板与接地金属电极通过阻挡介质上的开孔产生等离子体放电,使氨气在放电区被分解为氢气和氮气,阻挡介质开孔既是放电通道,又是反应物必经通道。本发明的有益效果是通过带有开孔阻挡介质的板式放电反应器,降低了放电电压,限制了放电区域,提高了放电区的能量密度,进而提高非平衡等离子体直接分解氨气的效能。
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公开(公告)号:CN100532249C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200610200563.0
申请日:2006-06-14
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 一种氨分解制氢的等离子体催化方法,属于等离子体化学和氢能技术领域。本发明提供了一种能使氨气在较低温度下分解,产生有利于质子交换膜燃料电池汽车使用且不含一氧化碳和二氧化碳的氢、氮混合气的方法。其特征是,等离子体催化氨分解反应在一个等离子体催化反应器中进行,非贵金属负载型催化剂装于反应器内的放电区,非贵金属负载型催化剂中含铁、钴(Co)、镍(Ni)、铬(Cr)、钼(Mo)、锰(Mn)、铜(Cu)和钨(W)中的一种或几种元素作为活性成分,活性成分在催化剂中所占的重量百分数的适宜范围是0.5-40%。本发明的效果和益处是降低氨气在非贵金属负载催化剂上的分解温度,同时降低燃料电池汽车车载制氢的成本。
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公开(公告)号:CN100479918C
公开(公告)日:2009-04-22
申请号:CN200710010082.8
申请日:2007-01-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于煤加工、石油加工和石油化工技术领域,涉及石油馏分油加氢精制工艺中所使用的固体催化剂。其特征是用金属氧化物和磷酸盐制备成氧化物前体,该前体置于等离子体反应器中,以10~600h-1的体积空速通入氢气,然后加载10~20kV电压以生成氢等离子体,还原反应10~180分钟,得到的深色固体即为磷化物催化剂。该发明的特点是:还原所用的时间大幅度缩短,还原效率高,制备出的金属磷化物加氢精制活性高。本发明的效果和益处是所制备的金属磷化物催化剂在典型工业应用条件下对石油馏分油中的稠环含硫化合物具有很高的催化反应活性,可经济高效地实现石油馏分油的深度脱硫,生产清洁燃料油,具有广泛应用前景。
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