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公开(公告)号:CN115505963A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211294519.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/50
Abstract: 本发明涉及一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂及其制备方法,属于合成氨催化剂应用技术领域。本发明公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂,该催化剂为Cu/M‑TiO2电催化剂(M为Fe、Ni、Co、Pt、Ru或Ir中的任意一种),其中Cu/M异质相界面锚定于TiO2表面。本发明的催化剂具有良好的催化效果,能够大幅度提升电化学硝酸盐转化合成氨的效率。另外本发明还公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂的制备方法,主要通过离子交换和高温煅烧的方法制备得到,该制备方法简单方便,适合大批量制备,有利于该催化剂的工业化应用。
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公开(公告)号:CN115505963B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202211294519.6
申请日:2022-10-21
Applicant: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/50
Abstract: 本发明涉及一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂及其制备方法,属于合成氨催化剂应用技术领域。本发明公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂,该催化剂为Cu/M‑TiO2电催化剂(M为Fe、Ni、Co、Pt、Ru或Ir中的任意一种),其中Cu/M异质相界面锚定于TiO2表面。本发明的催化剂具有良好的催化效果,能够大幅度提升电化学硝酸盐转化合成氨的效率。另外本发明还公开了一种电化学硝酸盐转化合成氨催化剂的制备方法,主要通过离子交换和高温煅烧的方法制备得到,该制备方法简单方便,适合大批量制备,有利于该催化剂的工业化应用。
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公开(公告)号:CN116072932B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202211642332.0
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: H01M8/04537 , H01M8/04858 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及一种电磁场驱动式微生物燃料电池电压采集系统及应用方法,属于生物能源技术领域。该系统包括信号采集卡、磁铁、高压脉冲发生器、高压脉冲正/负极板;其中,信号采集卡,通过阴/阳极导线连接至微生物燃料电池(MFC)的阴/阳极导电接触点;阴/阳极导线环绕在磁铁上,通过磁场的作用提高电子传递效率;高压脉冲发生器产生脉冲电压,通过高压脉冲正/负极板之间的放电作用使MFC内的质子可以快速通过质子交换膜,提高质子交换效率,使阳极的有机物降解向着正反应方向进行,提高氧还原效率。
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公开(公告)号:CN117679969A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410067036.5
申请日:2024-01-17
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
Abstract: 本发明提供具有氢氧根离子交换传输功能的复合正渗透膜及其制备方法和应用,属于正渗透膜的制备技术领域。本发明主要是用聚合物形成支撑基膜,然后在水相溶液和油相溶液中浸泡,以其在支撑基膜表面形成脱盐层,在制备的过程中通过铸膜液中添加无机填料、成膜聚合物或正渗透膜脱盐层中接枝阳离子交换功能基团或者在油相溶液中添加辅助材料中的任意一种方式使得制备得到的复合正渗透膜具有氢氧根离子交换传输功能。本发明的制备方法简单、可选择范围较大且制备得到的复合正渗透膜具有优异的离子交换容量和电导率,将其应用于渗透生物电化学体系后,产电量、产水量及有机废水降解效率均得到有效提升。
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公开(公告)号:CN116123293A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211642319.5
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明属于电磁阀技术领域,涉及一种电磁阀及其使用方法,电磁阀包括阀体、阀杆、球体,阀体内设有阀腔;阀腔上设有进液口、出液口;阀杆包括滑动杆与驱动杆;滑动杆滑动设于进液口与出液口之间,滑动杆内设有流道,流道一端与进液口相通,另一端设有球窝开口;球体与球窝开口相对,设于出液口与球窝开口之间,球窝开口的形状与球体外形相匹配;驱动杆一端套装有弹簧,另一端套装有电磁线圈;电磁线圈与弹簧共同带动驱动杆,使球窝开口与球体贴合或分离;本发明中的电磁阀在关闭时,通过向电磁线圈接入变频率的脉动交流电,让电磁线圈产生的磁力方向进行快速往复式切换,使阀杆在关闭过程产生高频振动,从而去除球窝开口与球体之间的污物。
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公开(公告)号:CN116072932A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211642332.0
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: H01M8/04537 , H01M8/04858 , H01M8/16
Abstract: 本发明涉及一种电磁场驱动式微生物燃料电池电压采集系统及应用方法,属于生物能源技术领域。该系统包括信号采集卡、磁铁、高压脉冲发生器、高压脉冲正/负极板;其中,信号采集卡,通过阴/阳极导线连接至微生物燃料电池(MFC)的阴/阳极导电接触点;阴/阳极导线环绕在磁铁上,通过磁场的作用提高电子传递效率;高压脉冲发生器产生脉冲电压,通过高压脉冲正/负极板之间的放电作用使MFC内的质子可以快速通过质子交换膜,提高质子交换效率,使阳极的有机物降解向着正反应方向进行,提高氧还原效率。
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公开(公告)号:CN116093390A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211642463.9
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: H01M8/16
Abstract: 本发明涉及铜绿假单胞菌的上清液在微生物燃料电池中的应用,属于燃料生物电池技术领域。本发明主要是将含有大量吩嗪的铜绿假单胞菌的上清液添加到微生物燃料电池(MFC)的阳极室中,杀死大部分没有胞外电子传递能力的杂菌,减少杂菌对阳极室中有机物的消耗和干扰,保证微生物膜上产电菌的丰度维持一个较高水平,从而提高MFC的产电量。
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