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公开(公告)号:CN113328437B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110698688.5
申请日:2021-06-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种智能配电网CPS拓扑构建方法及故障恢复方法,通过图论和矩阵相关知识,对配电网CPS拓扑进行建模,在此基础上,通过分析信息系统与物理系统之间的相互影响和联系,将CPS恢复问题解耦,并以恢复净收益最大为目标,综合考虑恢复过程中的不确定因素,建立CPS故障协调恢复优化模型,提出CPS故障协调恢复优化策略。优点:本发明所采用的基于节点、连接边、依存边对配电网CPS建模方法,减少了建模维度,同时能充分反映配电网灵活的拓扑调整能力;实现经济指标下综合恢复收益的最大化,保障重要负荷优先恢复供电,降低配电网CPS故障的经济损失,同时降低恢复操作控制代价和风险,有效指导配电网CPS故障后的恢复。
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公开(公告)号:CN114890864A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210577176.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 南京工业大学 , 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
Abstract: 本发明涉及一种利用超低含量金基催化剂用于固定床乙炔氢氯化制氯乙烯反应中的方法,属于催化剂制备技术及应用技术领域。本发明以1,10‑菲罗啉为改性剂,得到氮改性活性炭载体,微量金作为主要活性组分,低极性低沸点的有机溶剂异丙醇作为溶剂,改进合成步骤制备得到了以氮改性活性炭为载体的超低含量金基催化剂,金负载量在0.01wt%,并显著提高了催化剂的效能。该催化剂在固定床乙炔氢氯化制氯乙烯反应中具有较高活性及氯乙烯选择性,成本低、无汞污染且制备方法简单可扩大,具有较大的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113999088B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202111474914.8
申请日:2021-12-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供一种催化2‑甲基呋喃选择性转化为1,4‑戊二醇的方法。该应用以2‑甲基呋喃为原料,用负载型铂基双金属催化剂催化2‑甲基呋喃加氢转化,其中PtNi5/MWNT催化剂,在2MPa H2和120℃条件下,在乙醇/H2O(体积比=1.5:2.0)溶剂中一锅氢化2‑甲基呋喃,2‑甲基呋喃的转化率为98%,1,4‑戊二醇的产率为69%,该产率优于目前报道的大多数催化剂。本发明制备过程简单,无需外加酸、碱性助剂,原料可再生,催化剂具有高活性及稳定性,反应条件更加温和,一定程度上降低了能量消耗,对环境更为友好,可部分缓解如今全球面临的能源问题。因此,本发明在工业生产中具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113976112B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111301781.4
申请日:2021-11-04
Applicant: 南京工业大学 , 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
Abstract: 本发明属于催化剂连续流法制备技术领域,具体涉及一种用于乙炔氢氯化合成氯乙烯的的金基催化剂的制备方法。该催化剂以特定的活性炭为载体,金作为主要活性组分,通过调试不同溶剂不同量的方法,使用连续流制备方法提高了催化剂的生产效率也能保证效能,该催化剂在固定床乙炔氢氯化制氯乙烯反应中具有极高活性及氯乙烯选择性,且连续流制备方法高效简单可连续生产,减少人为误差,具有较大的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113831211A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111287089.0
申请日:2021-11-02
Applicant: 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 , 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种金基纳米材料催化剂用于乙炔氢氯化合成氯乙烯的方法,本发明属于纳米催化剂技术领域。本发明通过溶质诱导相分离的合成过程,常温下一步合成包裹着金的二氧化硅催化剂,该催化剂形状、直径和尺寸分布均匀,且可以进行扩大生产,是一种简洁、快速、低能耗的合成负载型壳纳米结构催化剂的方法,并在乙炔氢氯化反应中展示出了良好的催化活性。另外,本发明合成的负载型催化剂属于一步法合成,无需经过模板法合成载体后再进行长时间的负载过程。
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公开(公告)号:CN217093447U
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202220759729.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本实用新型涉及实验设备技术领域,具体涉及一种连续流法的一体化生产仪。本实用新型结构简单、一键启动、适用性高,可以源源不断地加入原料。实验可以长时间不间断生产,实现了单个装置的集成化与整个流程的自动化,大大提高的了生产效率,机械化操作避免了由于不同人员操作造成的误差,使结果更易重复,且可以平行增加反应管路或者生产仪达到更高的效率。
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