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公开(公告)号:CN114990588B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210551806.4
申请日:2022-05-20
Abstract: 本发明公开了一种电催化制备环己酮肟的方法,包括(Ⅰ)组装电解池和(Ⅱ)电催化反应步骤。本发明以廉价的硝酸根、亚硝酸根等作为氮源,通过绿色温和的电催化方法与环己酮反应制备环己酮肟,避免了羟胺等昂贵且不稳定反应原料的使用,可大幅度降低原料使用成本;与传统环己酮肟合成方法相比,本发明电催化方法反应条件温和、制备工艺简便,为环己酮肟的绿色廉价制备提供了新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN113828300B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010511805.8
申请日:2020-06-08
IPC: B01J23/18 , B01J23/68 , B01J23/843 , B01J35/10 , B01J37/02 , B01J37/10 , B01J32/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/091
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂铋层状氧化物的制备方法。该方法包括:将导电基底在铋前驱体溶液中浸泡并干燥,得到修饰有氧化铋种子层的导电基底;将修饰有氧化铋种子层的导电基底浸泡在含杂原子的铋前驱体溶液中,通过水热法在导电基底上合成具有纳米片阵列结构的金属掺杂铋层状氧化物。本发明还公开了该金属掺杂铋层状氧化物在电催化还原CO2中的应用。本发明制备的金属掺杂铋层状氧化物结构和性能更加稳定,具有蜂窝状纳米片阵列结构,能够提供大的电化学活性面积,作为阴极催化剂用于电催化还原CO2的反应中,可促进CO2在电极表面的富集还原,提高电流密度。
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公开(公告)号:CN113774398B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010511821.7
申请日:2020-06-08
IPC: C25B1/02 , C25B15/02 , C25B3/07 , C25D9/04 , C25B11/091 , C25B11/031 , C25B11/061
Abstract: 本发明公开一种醇或醛选择性氧化耦合产氢的方法。包括制备电催化剂,所述电催化剂为负载一种或多种贵金属的过渡金属氢氧化物复合纳米电催化剂;对电催化剂进行电化学活化得到活化后的电催化剂;以活化后的电催化剂为阳极,构建电解池,加入醇或醛类分子,通过两段式电压循环控制策略,阳极选择性氧化得到酸或酮类产物,阴极产出氢气。该方法采用活化后的电催化剂作为阳极,利用两段式电压循环控制策略实现了对醇或醛类分子的活化富集和高效地催化转化,强化了醇或醛类分子的选择性电催化氧化性能,提高了电催化转化速率,可快速制得酸和酮等高附加值化学品,同时大幅度提升阴极水分解产氢速率。
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公开(公告)号:CN113774399A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202010499309.5
申请日:2020-06-04
IPC: C25B1/04 , C25B1/50 , C25B3/07 , C25B3/20 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B11/091 , C07C63/26 , C07C51/09
Abstract: 本发明涉及一种通过电催化由废旧PET塑料联产氢气、甲酸和对苯二甲酸的方法,包括以下步骤:(1)将废旧PET塑料溶解在碱性水溶液中,得到包含乙二醇和对苯二甲酸盐的水性电解液;(2)将阳极、阴极和在步骤(1)中得到的包含乙二醇和对苯二甲酸盐的水性电解液组装成电解池;和(3)向在步骤(2)中组装的所述电解池施加电压来进行电解,所述水性电解液中的水在阴极发生还原反应生成氢气,乙二醇在阳极发生氧化反应生成甲酸。本发明利用PET塑料与电解水的耦合提高电解过程的产氢速率和能量转化效率,有效降低电解水制氢成本。PET转化为对苯二甲酸盐和甲酸盐,分离得到高纯度对苯二甲酸,可用于PET生产,同时甲酸也是一种重要的化工原料。
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公开(公告)号:CN113488992A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110688128.1
申请日:2021-06-21
Applicant: 清华大学 , 国网浙江省电力有限公司绍兴供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电力系统稳定判断技术领域,涉及一种电力系统大扰动稳定性判别方法。本发明考虑大扰动功角稳定、大扰动电压稳定和大扰动动态稳定,首先,采集大扰动后发电机转子角和母线电压幅值,通过均值和极差的计算得到受扰严重的发电机和母线,采用受扰严重发电机的转子角和受扰严重母线的电压幅值分别作为卷积层、池化层、批量归一化层、全连接层的输入,然后将上述两类输出合并输入至全连接层,得到大扰动稳定输出,构成大扰动判别模型的结构,求解待求参数得到最终的大扰动稳定判别模型,并用于大扰动稳定性判别。本发明综合考虑了多种电力系统大扰动稳定性,在输入变量的选择上,只选择受扰严重的发电机和母线特征作为输入,使模型具有更好的适用性。
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公开(公告)号:CN119167809A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410969544.2
申请日:2024-07-19
Applicant: 清华大学
IPC: G06F30/28 , F01D5/18 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及一种模型参数的优化方法、装置、设备、存储介质和程序产品,该方法通过获取不同气膜冷却工况对应的工况信息和多个初始参数,然后将工况信息和多个初始参数,输入至湍流模型中进行预测,得到各气膜冷却工况下参数的误差信息,最后根据各气膜冷却工况下参数的误差信息对各初始参数进行优化,得到优化后的模型参数。上述方法可以根据多个初始参数模拟计算各气膜冷却工况下的误差信息,可以系统性分析湍流模型的各闭合系数对不同吹风比下气膜冷却计算误差的影响,以及可以根据各误差信息对湍流模型进行优化分析,进而得到优化后的湍流模型,可以提高湍流模型的预测准确性。
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公开(公告)号:CN116658934A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310743016.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请涉及一种基于平面射流火焰稳定器的燃烧室。该燃烧室包括燃烧室入口、多个平面射流火焰稳定器、与各平面射流火焰稳定器连接的油气输入装置;油气输入装置在燃烧室工作的情况下,获取空气和/或燃料,并将空气和/或燃料传递至对应的平面射流火焰稳定器;平面射流火焰稳定器将空气和/或燃料喷出以形成平面射流,平面射流用于在燃烧室入口中的高速来流的作用下,形成气动屏障以及在气动屏障后方形成回流区,减小了燃烧室的总压损失。
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公开(公告)号:CN113832485B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202010499294.2
申请日:2020-06-04
IPC: C25B3/23 , C25B3/07 , C25B1/02 , C25B11/075 , B01J27/185 , B01J37/10 , B01J37/28
Abstract: 本发明涉及一种电催化氧化环醇/环酮制备二元羧酸耦合产氢的方法,具体步骤包括:使用过渡金属磷化物纳米电催化剂分别作为阴极催化剂和阳极催化剂,并且将环醇/环酮加入到电解质水溶液中,组装成电解池;在0.3V至10V的电压下,恒电压反应1小时至20小时。与传统硝酸氧化环醇/环酮制备二元羧酸工艺相比,本发明使用通过简单方法制备的过渡金属磷化物纳米电催化剂作为阳极和阴极,在室温和常压下施加恒定电压直接合成二元羧酸,不仅不产生N2O等有毒有害气体,还实现联产氢气,同时本发明还拓宽了过渡金属磷化物类电极材料在电催化有机合成领域的应用范围。
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公开(公告)号:CN113774399B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202010499309.5
申请日:2020-06-04
IPC: C25B1/04 , C25B1/50 , C25B3/07 , C25B3/20 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B11/091 , C07C63/26 , C07C51/09
Abstract: 本发明涉及一种通过电催化由废旧PET塑料联产氢气、甲酸和对苯二甲酸的方法,包括以下步骤:(1)将废旧PET塑料溶解在碱性水溶液中,得到包含乙二醇和对苯二甲酸盐的水性电解液;(2)将阳极、阴极和在步骤(1)中得到的包含乙二醇和对苯二甲酸盐的水性电解液组装成电解池;和(3)向在步骤(2)中组装的所述电解池施加电压来进行电解,所述水性电解液中的水在阴极发生还原反应生成氢气,乙二醇在阳极发生氧化反应生成甲酸。本发明利用PET塑料与电解水的耦合提高电解过程的产氢速率和能量转化效率,有效降低电解水制氢成本。PET转化为对苯二甲酸盐和甲酸盐,分离得到高纯度对苯二甲酸,可用于PET生产,同时甲酸也是一种重要的化工原料。
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公开(公告)号:CN114526497B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210019050.9
申请日:2022-01-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本公开提供一种双缩口组合旋流式中心分级高温升燃烧室,包括扩压器、内机匣、外机匣、火焰筒、帽罩、挡溅盘、燃料喷嘴和稳焰器,其中:内机匣和外机匣连接扩压器末端,燃料喷嘴用于将燃油输送至火焰筒,稳焰器套设于燃料喷嘴的下游端的喷口壳体外侧并与喷口壳体同轴布置;稳焰器包括依次套设的一级旋流器、二级旋流器和三级旋流器,一级旋流器下游的出口端面连接有内缩口,二级旋流器下游的出口端面连接有外缩口,三级旋流器下游的出口端面连接有变截面圆环;火焰筒包括火焰筒内环和火焰筒外环。本公开利用空气的多路分级和梯次利用,既可兼顾低工况可靠点火和燃烧的稳定性,又能兼顾高工况时高效率无冒烟燃烧。
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