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公开(公告)号:CN116037110B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310102783.3
申请日:2023-02-13
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B01J23/656 , B01J37/08 , B01J37/18 , B01J37/00
Abstract: 本发明提供一种锰氧化物负载铂催化剂制备方法及催化剂,制备方法包括如下步骤:将锰盐、氯铂酸、介孔二氧化硅分别分散于水中,经超声、搅拌后混合反应,反应完成后冷却至室温,所得沉淀物经清洗、干燥后制得SiO2@Mn2+‑PtCl62‑前驱体;将前驱体样品置于马弗炉中煅烧,在空气氛下加热反应,随后切换为氢气氛(10%H2/Ar)反应制得SiO2@MnO2/Pt催化剂;将SiO2@MnO2/Pt催化剂用热碱液刻蚀,去除介孔二氧化硅,所得沉淀物过滤洗至滤液呈中性,随后经干燥得到以MnO2为载体的铂催化剂。也即本发明要保护的催化剂。本发明制作过程简单、成本节约,适合在工业生产中进行。大批量生产;所得的锰氧化物负载铂催化剂兼具高本征催化活性和丰富活性位点,催化活性优于多数目前报道的锰基贵金属催化剂。
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公开(公告)号:CN115451546B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211125980.9
申请日:2022-09-16
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种空气净化器的控制方法,所述方法包括:获取空气净化器所在目标区域的空气质量参数;根据所述空气质量参数对所述目标区域的空气质量进行等级划分;根据所述目标区域的空气质量等级确定空气净化器的过滤网的转速;控制所述过滤网按照所述转速进行旋转,以净化过滤进风口流入的空气。还公开了一种空气净化器。本发明提供的空气净化器及空气净化器的控制方法,通过在壳体内设置可转动的底座,在净化的使用过程过滤网可以通过底部旋转调整位置,过滤网的侧壁均能得到充分利用,使得过滤网达到最佳的使用效果,由此可以大大提高滤网的寿命,从而降低滤网的更换频率,减少空气净化器的使用成本。
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公开(公告)号:CN118009394A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410426007.3
申请日:2024-04-10
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24C15/20 , F24F11/72 , F24F11/80 , F24F5/00 , F24F110/10 , F24F110/20
Abstract: 本发明涉及油烟机技术领域,公开了油烟机控制方法、装置、油烟机及存储介质,该方法包括:获取油烟机的目标开启时间,并监控当前时刻距离目标开启时间的剩余时长;在剩余时长小于第一预设时长时,监测油烟机所处房间室内的温湿度数据;基于温湿度数据与油烟机对应的目标温湿度要求的关系,对油烟机所处房间室内的温度和/或湿度进行调控;在到达目标开启时间时,控制油烟机开启。本发明通过在距离油烟机开启的剩余时长为第一预设时长时监测油烟机所处房间室内的温湿度数据,实现对油烟机所处房间室内的温度和/或湿度的自动调控,无需用户手动操作,保障油烟机在开启时在最佳工况条件,提高烟机的除油烟效果、延长烟机寿命,提升用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN117889517A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410237075.5
申请日:2024-03-01
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电器设备技术领域,公开了一种空气净化器、及其控制方法、装置、设备及存储介质,其中空气净化器的控制方法包括以下步骤:在空气净化器启动后,获取进入空气净化器的气体的光谱数据;根据光谱数据确定进入空气净化器的气体所属的气体种类;根据进入空气净化器的气体所属的气体种类控制空气净化器中净化材料的温度。由此在净化材料中进行无机气体吸附时,净化材料的温度与无机气体吸附相对应,使得无机气体吸附的净化效果较好;在净化材料中进行催化降解、氧化还原等化学反应时,净化材料的温度与化学反应相对应,使得化学反应的净化效果较好。
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公开(公告)号:CN116951638A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310908629.5
申请日:2023-07-21
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电器设备技术领域,公开了一种空气净化器的控制方法、装置、计算机设备及空气净化器,空气净化器包括在空气流动通道上依次设置的第一滤网和第二滤网,其中第一滤网中装有吸附材料,第二滤网中装有常温催化剂,空气净化器的控制方法包括:当接收到污染气体的去除指令时,开启空气净化器的风机;当第一滤网中污染气体的实际吸附量达到第一阈值时,关闭风机;在对第一滤网上吸附的污染气体脱附完成之后,重新开启风机,以使脱附的污染气体在第二滤网上进行催化分解。由此可以在气体污染物的浓度相对较高时进行催化反应,保证催化剂的催化效果。
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公开(公告)号:CN116907091A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310974778.1
申请日:2023-08-03
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: F24F13/28 , F24F11/64 , F24F11/89 , F24F110/50
Abstract: 本申请涉及一种空气净化器运行方法、装置、空气净化器、存储介质和计算机程序产品,可对空气净化器所处的净化空间进行乙醇检测,得到乙醇浓度参数,在乙醇浓度参数大于预设乙醇浓度阈值的情况下,进一步对净化空间进行病菌浓度参数监测。最终,在病菌浓度参数大于第一预设病菌浓度阈值的情况下,控制空气净化器增加功率运行,迅速完成乙醇和病菌的净化。该方案,可在乙醇浓度过高的情况下,结合病菌浓度参数控制空气净化器增加功率运行,从而将富含乙醇从空气中过滤,降低空气净化器长期处于乙醇空气环境中,由于乙醇与氧气的氧化还原反应,在滤网处积累乙酸物质的可能,有效缓解空气净化器异味,造成室内环境的二次污染的问题。
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公开(公告)号:CN116903123A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311113329.4
申请日:2023-08-31
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: C02F1/72 , B01J21/18 , B01J35/02 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种生物质炭催化过硫酸盐降解水中碘帕醇的应用及方法,其中,一种降解水中碘帕醇的方法,包括:采用生物质炭作为催化剂,将其添加至含有过硫酸盐的待降解水中,在搅拌条件下进行催化氧化即可;所述待降解水中含有碘帕醇。本发明的方法能够克服现有技术中公开的高级氧化技术对存在对碘帕醇处理时去除效率低或处理后毒性高的缺陷,具有在对碘帕醇处理后水中不产生更高毒性的消毒副产物,同时显著提高碘帕醇处理效率的优点。
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公开(公告)号:CN116714415A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310757241.X
申请日:2023-06-25
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B60H3/00
Abstract: 本申请涉及一种车载净化器及其控制方法、装置、车辆和计算机设备。车载净化器控制方法包括获取目标座位的目标驾乘人员的体型信息;根据目标座位的目标驾乘人员的体型信息,确定目标座位的空气净化单元的运行档位;根据目标座位的空气净化单元的运行档位,控制空气净化单元的运行。如此,在车载净化器控制方法的控制下,车载净化器能够根据目标驾乘人员的体型进行差异化工作,以满足不同人群的需求。
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公开(公告)号:CN116294069A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310254459.3
申请日:2023-03-15
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
Abstract: 本发明涉及空气净化器技术领域,具体涉及一种空气净化器的控制方法、控制装置及计算机可读存储介质,所述空气净化器包括滤网及光催化模块,所述光催化模块能够作用于所述滤网,所述控制方法包括:获取滤网使用寿命;判断所述滤网使用寿命是否小于第一预设值;当所述滤网使用寿命小于所述第一预设值时,开启光催化模块。该控制方法能够防止滤网产生异味,同时能延长滤网的寿命,降低频繁更换滤网的成本。
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公开(公告)号:CN116099525A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310140396.9
申请日:2023-02-20
Applicant: 珠海格力电器股份有限公司
IPC: B01J23/10 , B01J23/34 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J23/26 , B01J23/06 , B01J23/50 , B01D53/00 , B01D53/32 , B01D53/86 , B01D53/72
Abstract: 本发明提供一种脉冲等离子体协同催化剂制备方法及催化剂及其应用;制备方法包括如下步骤:称取钛酸四丁酯滴加至无水乙醇中,搅拌形成第一溶液;取冰醋酸、去离子水和硝酸盐加入至无水乙醇中,剧烈搅拌,并调节pH值小于3.0,得到第二溶液;将第一溶液缓慢滴加至第二溶液中,滴加过程不断搅拌,滴加完毕后继续搅拌,再进行恒温水浴,得到湿凝胶;将湿凝胶经烘干、高温煅烧后,冷却得到目标催化剂;硝酸盐包括硝酸铈、硝酸锰、硝酸铁、硝酸钴、硝酸铬、硝酸银、硝酸锌中至少一种;上述目标催化剂可协同脉冲放电等离子体进行去除醋酸甲酯。本发明不仅制备过程简单,原料价廉易得,可有效提高醋酸甲酯的去除率,处理方法简单,且无需二次处理。
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