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公开(公告)号:CN111041508A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201811190557.0
申请日:2018-10-12
Abstract: 本发明涉及一种四氧化三钴纳米束阵列/钛网电极,其用作水分解的阳极反应,包括钛网和生长在网丝上的四氧化三钴纳米束阵列。本发明的电极制备过程包含:水热法在钛网上生长四氧化三钴的前驱体碱式碳酸盐,对前驱体进行煅烧和利用还原剂对电极进行处理,得到四氧化三钴纳米束阵列/钛网电极。本发明的电极具有高的产氧催化活性和循环稳定性,而且其制备过程操作简单,绿色安全且成本低,可实现规模连续化生产。该产品在电化学水分解,绿色能源转换存储等方面有着广泛的潜在应用。
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公开(公告)号:CN108630438A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710183535.0
申请日:2017-03-24
Abstract: 本发明提供一种硒化钴/钛网电极,其用作分解水制氧电极,包括钛网和生长在网丝上的硒化钴纳米片。本发明的电极利用具有预定钴/硒摩尔比的钴盐和硒粉通过水热法在钛网上原位生长硒化钴纳米片而制备。本发明电极催化活性高且稳定,而且制备方法具有工艺操作简单,绿色安全且成本低的特点,可实现规模连续化生产。
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公开(公告)号:CN108630438B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201710183535.0
申请日:2017-03-24
Abstract: 本发明提供一种硒化钴/钛网电极,其用作分解水制氧电极,包括钛网和生长在网丝上的硒化钴纳米片。本发明的电极利用具有预定钴/硒摩尔比的钴盐和硒粉通过水热法在钛网上原位生长硒化钴纳米片而制备。本发明电极催化活性高且稳定,而且制备方法具有工艺操作简单,绿色安全且成本低的特点,可实现规模连续化生产。
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公开(公告)号:CN109180444A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811030738.7
申请日:2018-09-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07C45/00 , C07C49/403
CPC classification number: C07C45/00 , C07C2601/14 , C07C49/403
Abstract: 本发明涉及使用二氧化碳加速氢化芳香化合物合成环己酮的方法,本方法是通过将CO2溶于水生成H2CO3分子,进而通过与芳硝基化合物(如硝基苯)形成氢键,使之加速吸附到金属纳米颗粒的表面,随后金属纳米颗粒活化氢气将其还原为相应的环己酮。该方法有效地利用温室气体CO2,使之变废为宝,本发明涉及的方法不仅具有工艺操作简单,绿色安全且成本低的特点,还可实现规模连续化生产,具有明显的经济效益和环境效益。
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公开(公告)号:CN115293927A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210937694.6
申请日:2022-08-05
Applicant: 国网西藏电力有限公司 , 国网西藏电力有限公司电力科学研究院 , 上海交通大学 , 中国电力科学研究院有限公司
Inventor: 格桑晋美 , 王幼强 , 益西措姆 , 梅燕 , 张波琦 , 李俊 , 王寒 , 孔维康 , 许江波 , 张俊杰 , 朱淼 , 叶惠丽 , 文书礼 , 曾飞 , 彭琛 , 王升龙 , 张燚 , 孙韬 , 宋科 , 索朗多布杰 , 王新维 , 张军军
IPC: G06Q50/06 , G06Q10/06 , G06F30/27 , H02J3/28 , H02J3/38 , H02J3/46 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供了一种基于能量路由器的弱电网分层运行优化调度方法及系统,包括:建立弱电网运行优化的双层优化模型,基于包括能量传输路线以及能量转换装置容量限制的约束条件,通过传输线路的功率平衡能量供需和配电线路容量,同时最小化运行成本;所述双层优化模型包括上层路由优化模型和下层光储联合优化模型;所述上层路由优化模型通过离散粒子群算法实现了求解网络损耗最小的能量传输路径的目的。所述下层光储联合优化模型通过混合整数非线性规划方法实现火电机组的调峰运行优化,并实现了光伏、储能输出功率的优化调度,实现配电网的经济运行和环保目标。
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公开(公告)号:CN109180444B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN201811030738.7
申请日:2018-09-05
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07C45/00 , C07C49/403
Abstract: 本发明涉及使用二氧化碳加速氢化芳香化合物合成环己酮的方法,本方法是通过将CO2溶于水生成H2CO3分子,进而通过与芳硝基化合物(如硝基苯)形成氢键,使之加速吸附到金属纳米颗粒的表面,随后金属纳米颗粒活化氢气将其还原为相应的环己酮。该方法有效地利用温室气体CO2,使之变废为宝,本发明涉及的方法不仅具有工艺操作简单,绿色安全且成本低的特点,还可实现规模连续化生产,具有明显的经济效益和环境效益。
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