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公开(公告)号:CN104004794B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410289117.6
申请日:2014-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用混合纤维素酶粗酶液水解木质纤维素发酵制备正丁醇的方法,它涉及一种制备正丁醇的方法。本发明要解决现有生物发酵生产正丁醇过程中底物成本高,木质纤维素水解过程中商品酶的应用造成成本上升,以及单一菌种纤维素酶系比例失衡造成的酶活降低等问题。方法:将预处理木质纤维素应用源于绿色木霉和黑曲霉纤维素酶混合粗酶液进行生物酶法水解,得到的糖液加入氮源、无机盐和维生素后通入氮气除氧,接种丙酮丁醇梭菌种子液进行厌氧发酵生产正丁醇。本发明提高了纤维素酶解过程中生物酶的活性,降低了生物发酵生产正丁醇过程中底物和酶法水解的成本消耗,减少了设备损耗和环境污染问题;本发明中混合粗酶液糖化水解效率达到75%。
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公开(公告)号:CN104617306A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510022539.1
申请日:2015-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种质子交换膜燃料电池铂基催化剂载体及其制备方法。所述铂基催化剂载体为g-C3N4纳米片/类石墨烯碳复合材料,其制备方法如下:一、称取g-C3N4前驱体和无机盐,混合均匀得到混合物A;二、将混合物A半密封放入管式炉氮气气氛中,升温至500~700℃并保持1~5h,得到材料B;三、将材料B研磨后用超纯水洗涤过滤,真空干燥得到块状g-C3N4材料C;四、将g-C3N4材料加入到浓酸中,超声搅拌后用超纯水洗涤至pH呈中性,离心干燥得到g-C3N4纳米片;五、称取g-C3N4纳米片与类石墨烯碳加入醇溶液中,超声分散,抽滤并冷冻干燥得到复合材料。本制备方法简单可行,有望降低铂基催化剂贵金属载量,从而降低燃料电池生产成本。
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公开(公告)号:CN103146582A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310096030.2
申请日:2013-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种富油微藻的高通量筛选方法,它涉及微藻生物能源领域。本发明要解决现有微藻有机溶剂提取法存在耗时费力、所需试剂和样品量大、毒性试剂会对人体和环境造成危害,难以满足微藻筛选中高通量测定油脂含量的需要的问题。本发明的方法如下:一、取微藻富集培养,培养7~14天;二、重复2~3次;三、接种后,培养7~14天;四、进行稀释后涂布,培养至出现藻落;五、挑取生长较快、较大的单藻落,培养7~14天;六、重复步骤四至步骤五3~4次;八、超声波进行破碎后加入尼罗红溶液,选择荧光强度最高的藻株,即得到高油脂含量的藻株;本发明避免了冗繁的传统油脂检测步骤,克服了藻种大规模筛选缺乏快速、高通量筛选方法的瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN119783511A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411835307.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G01R31/392 , G01R31/36 , G01R31/378 , G01R31/367 , G06F30/15 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/084 , G06F17/15 , G06F119/04
Abstract: 基于模型‑数据混合驱动的锂离子电池变工况SOH评估方法,它涉及锂离子电池健康状态评估方法,它是要解决现有电池的定工况SOH估计法适用性差、精度低的问题。本方法:一、电池在工况一、二下加速老化采集信息;二、针对电池在工况一下的恒流放电曲线,用粒子群优化算法进行SP+模型参数辨识,得到模型参数在电池健康度为100%~80%内的退化轨迹;三、选出与电池SOH相关度高的模型参数作为健康特征输入BP神经网络算法估计电池SOH,工况一、二数据分别为训练集和测试集;四、根据工况一数据训练得到的BPNN模型,在输入改为仿真得到的工况二SP+模型参数后,输出的工况二下的电池SOH,完成评估。可用于电池领域。
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公开(公告)号:CN119488931A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411632602.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有轴向氯修饰的FeAl双原子催化剂及其制备方法和应用,它涉及原子级分散催化剂、其制备方法及其应用。本发明提供的具有轴向氯修饰的FeAl双原子催化剂是由氮掺杂碳作为主体,FeAlClN6活性位点分布在主体中;FeAlClN6的结构为:Fe、Al均与四个N原子配位,其中的两个N为与Fe、Al同时配位的桥式N原子;FeAlN6的八个原子在同一平面内,且Al在垂直方向上还与Cl配位。制法:将碳基体、铁源、铝源、氮源分散于溶剂中搅拌,再蒸干,将固体在惰性气氛下热处理,得到催化剂。以该催化剂组装燃料电池的最高功率密度达1339mW/cm2,经过三万圈循环老化后半波电位保持率98%,可应用于污染物降解、化学固氮固碳、催化能源转化等电催化领域。
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公开(公告)号:CN119259085A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411595718.X
申请日:2024-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江苏源氢新能源科技股份有限公司
Abstract: 一种磷化物诱导PtM有序合金复合型催化剂及其制备方法与应用,它涉及复合型催化剂及其制法与应用,解决现有的Pt基催化剂催化活性低和稳定性差的技术问题,本发明的催化剂是由有序PtM合金与MxP复合均匀负载在碳载体上形成的,所述有序PtM合金是由MxP高温相变诱导得到的;其中M为Co、Fe或Ni,x=0.5~3。它是通过在碳载体表面浸渍Pt、P、M前驱体,蒸干后于惰性气体中分段退火、研磨后即得。本发明催化剂的质量活性为0.384~0.321mA/μgPt,约为商业10%Pt/C的3.4倍。其中PtCo‑Co2P/C在3万圈测试后半波电位仅衰减5mV,质量活性衰减率13.44%。可用于燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN118472285A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410744968.9
申请日:2024-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 江苏源氢新能源科技股份有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M8/1004
Abstract: 一种适配低湿低背压工况的膜电极的制备方法,它涉及燃料电池膜电极的制备方法,它是要解决现有的膜电极在低湿低背压工况下易失水、质子传导困难致性能快速下降的问题。本方法:一、制备氧硫共掺杂碳材料;二、制备烷基咪唑基质子型离子液体;三、配制保水层浆料;四、制备保水层;五、配制膜电极催化层浆料;六、制备膜电极。本发明的膜电极在背压为100kPa、相对低湿度为20%的H2/O2环境下的峰值功率密度最高能够达到1.44W/cm2,比传统膜电极提升了8.3%。通过电堆极化测试表明,发明的膜电极在0.65V时的电流密度达到1.65A/cm2,可比传统膜电极提升了16%,可用于质子交换膜燃料电池领域。
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公开(公告)号:CN118440909A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410707777.5
申请日:2024-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C12N7/02 , C12N13/00 , C12Q1/6806 , G01N27/327 , C12R1/93
Abstract: 一种基于微纳过滤与电荷分选的体液中病毒提取方法,它涉及体液中病毒提取技术领域。本发明提供了一种基于微纳过滤与电荷分选的体液中病毒提取方法,本发明使用不同孔径滤膜过滤去除了不同尺寸的干扰物;并利用病毒与其他病毒的等电位点差异实现了基于电荷分选的同尺寸干扰物去除,最终实现了含有多种干扰物的体液样本中病毒的提取;本发明对于体液中细胞干扰物、细菌干扰物、纳米粒子干扰物均可实现有效去除,电荷分选策略中负电势极板能够实现带正电病毒的富集,证明电荷分选策略的有效性。本发明可获得一种基于微纳过滤与电荷分选的体液中病毒提取方法。
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公开(公告)号:CN115036477B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210626355.6
申请日:2022-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 一种过渡金属磷酸盐类钠离子电池正极材料及其制备方法与应用,属于电池材料合成与应用技术领域。本发明的目的是为了解决现有的钠离子电池,过渡金属磷酸盐正极材料在低温环境下性能不理想的问题,所述正极材料由基体过渡金属磷酸盐和其表面包覆导电层组成;所述过渡金属磷酸盐的化学式为Na3V2(PO4)2F3;所述表面包覆导电层主要组成为碳元素;所述方法具体为固相法和高温烧结技术结合合成过渡金属磷酸盐类钠离子电池正极材料并与以钛酸钠或钛酸为代表的氧化物型负极材料匹配成超低温工作的钠离子电池。制备方法操作简单、重现性好、制备的材料具有优异的低温性能,有望应用于大批量生产。
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公开(公告)号:CN116656752A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310569733.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 黑龙江农业工程职业学院
Abstract: 一种同步沼气升级产中链脂肪酸的方法,涉及可再生能源技术领域。本发明的目的是为了解决生物法沼气升级过程中主要产物乙酸附加值低、水溶性好,难以从液相中分离的问题。本发明基于双膜曝气膜生物膜反应器以及获得的沼气升级和碳链延长富集培养物,在沼气升级微生物转化H2和沼气中的CO2为乙酸的同时,外源加入乙醇作为电子供体,乙酸和乙醇在反应器中碳链延长微生物的作用下产生中链脂肪酸,从而实现了同步沼气升级产中链脂肪酸。本发明可获得一种同步沼气升级产中链脂肪酸的方法。
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