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公开(公告)号:CN104144710B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201280059720.4
申请日:2012-12-10
Applicant: N2应用有限公司
Inventor: 鲁内·英格尔斯
CPC classification number: C05B17/00 , A61L9/145 , A61L9/22 , A61L11/00 , A61L2209/213 , B01D53/323 , B01D53/326 , B01D53/58 , B01D2251/2062 , B01D2257/406 , B01D2257/90 , B01D2258/0266 , B01J19/088 , B01J19/126 , B01J19/129 , B01J2219/0805 , B01J2219/0875 , B01J2219/0894 , B01J2219/1206 , B03C3/017 , C05C1/00 , C05F3/00 , C05F17/0054 , C05G3/08 , C12M21/04 , C12M47/18 , Y02A40/205 , Y02A50/2346 , Y02C20/20 , Y02E50/343 , Y02P20/145 , Y02W30/43 , Y02W30/47
Abstract: 本发明涉及减少由有机材料或废物到大气中的氨损失和气味的方法。应用等离子体发生器,通过酸性硝酸盐和亚硝酸盐的混合物改良有机废物和粪便。本发明也涉及一种酸性硝酸盐溶液,适用于减少由有机材料或废物到大气中的氨损失和气味,及生产这样一种酸性硝酸盐溶液的方法。本发明进一步包括减少由有机材料或废物到大气中的氨损失和气味的装置。
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公开(公告)号:CN105771809A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610280283.9
申请日:2016-05-03
Applicant: 江苏大学
CPC classification number: B01J8/02 , B01J19/006 , B01J19/126 , B01J2219/00763 , B01J2219/1206
Abstract: 本发明公开了一种半连续式微波催化热裂解反应器,为立式结构,包括加热室、微波加热源及催化固定床装置;加热室横截面呈正六边形,内有石英反应内腔,物料在石英反应内腔里进行反应;反应内腔里有两组伞状结构的隔板,且每一组中上方伞状比下方的伞状结构小,以利于物料从上向下滑落,从而增加物料的运动路程;该伞状隔板可以根据需要进行旋转。有三组延伸至加热室的微波加热源,每一组微波加热源的轴线均不重合,以减少相互之间的干扰。该反应器内可安装催化固定床装置,该反应器还设置了两个测温口,根据需要选择其一使用。本发明可提高生物质转化率、改善加热稳定性,具有加热催化一体的优点,可应用于能源、化工等领域。
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公开(公告)号:CN105344299A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510783272.8
申请日:2015-11-16
Applicant: 北京中教金源科技有限公司
CPC classification number: B01J19/127 , B01J19/12 , B01J19/123 , B01J19/128 , B01J19/1812 , B01J2219/1206 , B01J2219/19
Abstract: 本发明涉及一种LED光源光化学反应仪,其特征在于,包括壳体、LED光源、散热装置和盖板,所述LED光源、散热装置和盖板设置于所述壳体内,所述盖板上设有至少一个试管位,所述LED光源环绕设置于所述试管位的周围。本发明提的LED光源光化学反应仪,可以提高实验效率,降低成本,LED寿命长,发光均匀,光衰小,试管位都有与其对应的磁力搅拌装置,利用长时间的科研实验,LED光源与磁力搅拌装置可以方便分离,利于方便的更换不同波段的光源。
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公开(公告)号:CN101903310B
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN200880121162.3
申请日:2008-09-11
Applicant: M技术株式会社
Inventor: 榎村真一
IPC: C07B61/00 , B01D19/00 , B01F3/08 , B01J19/00 , B01J19/10 , B01J19/12 , C07C1/207 , C07C2/70 , C07C2/76 , C07C2/86 , C07C4/10 , C07C13/20 , C07C13/28 , C07C13/40 , C07C15/50 , C07C15/52 , C07C17/12 , C07C25/02 , C07C29/70 , C07C31/30 , C07C67/31 , C07C67/46 , C07C69/716 , C07C69/757 , C07C201/08 , C07C205/06 , C07C231/10 , C07C233/07 , C07C249/08 , C07C251/48 , C07C253/00 , C07C255/50 , C07D209/12 , C07D209/88 , C07D211/32 , C07D233/64 , C07D301/14 , C07D303/04 , C07D307/83 , C07D313/04 , C07D413/04 , C07D413/06 , C07F1/02 , C07F5/04 , C08F16/18 , C09B57/00
CPC classification number: C07D305/12 , B01F3/0807 , B01F7/00775 , B01F7/00791 , B01J19/1887 , B01J2219/00139 , B01J2219/1206 , C07C2/70 , C07C2/861 , C07C6/04 , C07C17/12 , C07C29/70 , C07C67/333 , C07C67/46 , C07C201/08 , C07C205/46 , C07C231/10 , C07C249/08 , C07C253/00 , C07C2527/054 , C07C2531/24 , C07C2601/02 , C07C2601/04 , C07C2601/14 , C07C2601/16 , C07C2601/18 , C07C2602/08 , C07C2603/26 , C07D209/12 , C07D209/86 , C07D209/88 , C07D211/32 , C07D211/52 , C07D213/48 , C07D213/50 , C07D213/61 , C07D219/02 , C07D233/64 , C07D237/08 , C07D239/26 , C07D241/12 , C07D251/16 , C07D263/32 , C07D263/34 , C07D295/033 , C07D301/14 , C07D303/04 , C07D307/38 , C07D307/42 , C07D307/83 , C07D307/88 , C07D313/04 , C07D333/22 , C07D333/24 , C07D401/04 , C07D401/06 , C07D401/10 , C07D405/04 , C07D413/04 , C07D413/06 , C07D487/04 , C07F5/025 , C07F7/0827 , C07F7/083 , C07F7/2208 , C07F9/5022 , C07F9/5325 , C07F9/5728 , C07F9/58 , C07F9/59 , C07F9/65515 , C07F9/655345 , C09B41/008 , C09B67/0096 , C07C25/02 , C07C31/30 , C07C69/757 , C07C69/716 , C07C205/06 , C07C13/28 , C07C13/20 , C07C255/50 , C07C233/07 , C07C251/48 , C07C15/52 , C07C233/65 , C07C255/46
Abstract: 本发明以提供根据目的能确保高反应选择性及目标物质的高生成率的有机化合物的反应方法及制造方法为课题;使用至少2种流体;对于其中至少1种流体,为含有至少1种有机化合物的流体;对于上述以外的流体中的至少1种流体,为含有至少1种液体方式或溶液中的反应剂的流体;在可接近·分离地相互对向配设、至少一方相对于另一方进行旋转的处理用面间所形成的薄膜流体中,使上述的各流体合流;在该薄膜流体中,使其进行有机反应。
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公开(公告)号:CN104136111A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201280067456.9
申请日:2012-11-21
Applicant: 卡本斯科普有限公司
Inventor: G·T·康纳 , F·J·蒂勒尔-巴克斯特
IPC: B01J19/12 , B01J19/28 , C10J1/207 , C10B1/10 , C10B19/00 , C10B47/30 , C10B49/00 , C10B53/02 , C10B51/00 , C10B57/00
CPC classification number: C10G32/02 , B01J19/126 , B01J2219/0869 , B01J2219/0881 , B01J2219/1206 , C01B32/05 , C01B32/20 , C01B32/366 , C01B32/39 , C10G1/04 , C10L1/00 , C10L5/44 , C10L5/442 , C10L9/086 , C10L2200/0469 , C10L2290/36 , C10L2290/38 , C10L2290/40 , Y02E50/10 , Y02E50/14 , Y02E50/30 , Y02P20/145
Abstract: 本发明提供一种利用微波能处理生物质以生产木炭、生物油活性炭、增碳剂炭或焦丁的装置(1)和方法。所述装置具有用于接收生物质(108)的可转动管(5),电磁发生器(7)。一种方法提供了将电磁能施加于生物质(108)和微波吸收材料(109)。一种替代的方法提供了形成间接的黑体辐射场,并使生物质(108)接触黑体辐射场和电磁能。另一种方法提供了形成等离子体,并使生物质接触等离子体和电磁能。另一种方法提供了将生物质引入第二容器(205)中,将第二容器放入第一反应器(5)中,将电磁能施加于生物质和微波吸收材料(109),在第一容器中形成等离子体,其可加热第二容器中的生物质。
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公开(公告)号:CN102272046A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201080004571.2
申请日:2010-04-27
Applicant: 储晞
Inventor: 储晞
IPC: C01B31/06
CPC classification number: C01B31/06 , B01J19/088 , B01J19/126 , B01J19/129 , B01J2219/0805 , B01J2219/0869 , B01J2219/0894 , B01J2219/1203 , B01J2219/1206 , C01B32/25 , C23C16/27 , C30B25/105 , C30B29/04
Abstract: 提供一种生产大颗粒金刚石的方法和设备。该方法包括以下步骤:将含碳气体和辅助气体形成至少一个适合金刚石生长的反应区域;在适合金刚石生长的温度下,控制耐高温小颗粒种子在反应区域中保持动态,以生成大颗粒金刚石。在该方法中,使耐高温小颗粒种子的各表面不断外延生长,由此生成大颗粒金刚石。
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公开(公告)号:CN100423829C
公开(公告)日:2008-10-08
申请号:CN200480038475.4
申请日:2004-12-22
Applicant: 剑桥大学技术服务公司
Inventor: C·勒德洛-帕拉福斯 , H·A·蔡斯
CPC classification number: C10B53/07 , B01J2219/00033 , B01J2219/00141 , B01J2219/00481 , B01J2219/1206 , C10B19/00 , C10B53/00 , C40B60/14 , Y02P20/143
Abstract: 本发明提供一种再循环包含与有机材料层压的金属如铝的金属/有机层压物的连续方法,该方法包括:提供反应器(1),该反应器包括具有第一旋转搅拌器(4)的第一室(2),和具有第二旋转搅拌器(5)的第二室(3),每个室(2,3)均含有一床粒状微波吸收材料;通过入口(6)将层压物和另外的粒状微波吸收材料引入到第一室(2)中;在还原或惰性气氛下使用第一旋转搅拌器(3)搅拌第一室(2)中的粒状微波吸收材料和层压物的混合物,并且在第一室(2)中施加微波能,以将粒状微波吸收材料加热到足以热解层压物中有机材料的温度;将第一室(2)中的部分混合物转移到第二室(3);使用第二旋转搅拌器(5)搅拌第二室(3)中的混合物,并且在第二室(3)中施加微波能,以将粒状微波吸收材料加热到足以热解层压物中残留的有机材料的温度,从而层压物或剥离的金属向着第二室(3)中混合物的上表面迁移并且漂浮在上表面上,所述的第二旋转搅拌器(5)在水平面内旋转,并且具有这样的构造:流化混合物,使得流化混合物的上表面具有辐射状剖面,该辐射状剖面偏置漂浮在流化混合物上的层压物或剥离的金属以向外辐射状迁移;将第二室(3)中的部分混合物转移到反应器(1)的出口(7);并且从出口(7)回收金属。还提供用于再循环包含与有机材料层压的金属如铝的金属/有机层压物的反应器(1)。
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公开(公告)号:CN107973297A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711271944.2
申请日:2012-12-20
Applicant: CCP技术有限公司
Inventor: 欧拉芙·库尔
CPC classification number: B01J19/0013 , B01J19/126 , B01J19/245 , B01J2219/00051 , B01J2219/0898 , B01J2219/1206 , B01J2219/24 , C01B3/24 , C01B32/05 , C01B32/40 , C01B2203/0255 , C01B2203/0272 , C01B2203/062 , C01B2203/0833 , C01B2203/0861 , C01B2203/1235 , C07C1/041 , C07C1/0485 , C10G2/32 , C10G2/34 , C10G2400/04 , C10G2400/08 , C10J3/00 , C10J2300/094 , C10J2300/0943 , C10J2300/0973 , C10J2300/1659 , C10J2300/1884 , C10K3/06
Abstract: 本发明描述一种用于通过使用碳氢化合物将二氧化碳转化为一氧化碳的过程和设备。在进一步的实施例中,描述用于产生合成气体的过程和装置,且描述用于通过使用二氧化碳和碳氢化合物将合成气体转化为合成官能化和/或非官能化碳氢化合物的过程和装置。借助于所述过程和所述装置,从工业过程排放的二氧化碳可得到转化,且释放到大气中的二氧化碳的量可得以减少。
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公开(公告)号:CN104231034B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201410281330.2
申请日:2014-06-20
Applicant: CEM有限公司
CPC classification number: C07K1/045 , B01J4/008 , B01J4/02 , B01J19/0046 , B01J19/126 , B01J2219/00725 , B01J2219/1206 , C07K1/042 , F04F5/24 , G01F11/28 , G05D7/0623 , G05D7/0641 , G05D7/0647 , Y10T137/0379
Abstract: 本发明涉及一种精确体积液体分配仪器和方法,该仪器包括:两个压力传感器;以及流体通道,其具有与这两个压力传感器相连通的规定体积部,用于接收并分配相对较小的体积的液体。这些压力传感器中的一个压力传感器被布置成测量流体通道的规定体积部的一部分处的压力,并且这些压力传感器中的另一压力传感器被布置成测量流体通道的规定体积部的不同部分处的压力。至少一个阀与流体通道相连通,其用于使流体流入和流出流体通道的规定体积部,并且处理器执行从包括以下步骤的组中所选择的步骤:(i)基于所测量到的压力来计算液体的体积;以及(ii)对进入流体通道的规定体积部的液体进行计量,直到所测量到的压力表示期望体积的流体在流体通道内为止。
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公开(公告)号:CN107051350A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710352769.3
申请日:2017-05-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J19/12
CPC classification number: B01J19/126 , B01J2219/00051 , B01J2219/00058 , B01J2219/00087 , B01J2219/00162 , B01J2219/00175 , B01J2219/1206
Abstract: 本发明公开了一种基于微波的双源热耦合化学链气化方法及其装置;包括:微波辐射腔;微波吸收剂负载槽;置于微波辐射腔与微波吸收剂负载槽之间的石英管反应腔;微波辐射腔内的中部以及对应位置的微波吸收剂负载槽的下方设有由磁控管构成的微波发生器;红外测温探头群分别设置在磁控管的两端;微波辐射腔的两端分别连接第一、第二三通阀门;其中第一三通阀门的A端口连通环境大气;第二三通阀门的B端口连通微波辐射腔保护气充气装置;所述第二三通阀门的A端口通过管路连通第一三通阀门的B端口,在管路上依次串联有保护气冷却装置、保护气循环风机。本装置可广泛适用于实验室生物质化学链气化实验研究,具有积极应用价值。
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