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公开(公告)号:CN111116170B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911350750.0
申请日:2019-12-24
申请人: 北京大学 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/24 , C04B33/32 , C04B38/02
摘要: 本发明涉及固体废弃物综合利用领域,尤其涉及一种利用蛇纹石尾矿及污泥制备的陶粒材料及其制备方法;本发明所述的陶粒材料由包括如下质量百分比的原料制成:蛇纹石尾矿65~75%和污泥20~30%;所述陶粒材料的制备方法包括:(1)将蛇纹石尾矿细粉与污泥分别进行烘干后,混合,得到干燥的固废原料;将固废原料与黏土、造孔剂和水混合,粉磨后得混合料;(2)将混合料投入造粒机中制备陶粒坯体;(3)将陶粒坯体烘干后,进行高温烧结。通过本发明的方法,不仅可以充分利用固体废弃物蛇纹石尾矿与污泥,而且能够大幅度提高了固体废弃物的附加值,实现了固体废弃物的资源化循环利用,减少了因填埋占用的场地资源。
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公开(公告)号:CN110577457B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910892228.9
申请日:2019-09-20
申请人: 北京大学 , 江苏未名环保科技有限公司 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C07B41/08 , C07C63/70 , C07C51/15 , C07C69/78 , C07C67/313 , C07C253/30 , C07C255/57 , C07C63/26 , C07C227/02 , C07C229/60 , C07C229/38 , C07C65/03 , C07C65/01 , C07C319/20 , C07C323/62 , C07C65/21 , C07C65/24 , C07C63/04 , C07C63/331 , C07C63/36 , C07C63/44 , C07D209/08 , C07D215/48
摘要: 本发明公开了一种铜催化的芳基硼酸与二氧化碳的羧化反应方法。该方法使用二氧化碳作为C1源,采用铜催化,醇盐作为碱在有机溶剂中反应,简单易行,并且表现出广泛的官能团相容性,使单或多取代苯基硼酸、多环芳烃类硼酸或苯并杂环类硼酸等各种芳基硼酸可以在较温和条件下转化为相应的芳基羧酸,具有相当可观的产率。所得产物羧酸本身具有重要的应用价值,而且可以衍生出不少常见的其他化学物质,如酰卤、酸酐、酯和酰胺等。
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公开(公告)号:CN111087201A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911348828.5
申请日:2019-12-24
申请人: 北京大学 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C04B28/02 , C04B111/40
摘要: 本发明涉及工业固体废弃物综合利用领域,尤其涉及一种固废轻质隔墙板材料及其制备方法;所述固废轻质隔墙板材料由包括如下质量百分比的原料制成:蛇纹石尾矿25~35%和水泥65~75%;所述固废轻质隔墙板材料的制备方法包括:(1)将蛇纹石尾矿进行破碎,筛分得到蛇纹石尾矿细粉;(2)将所述蛇纹石尾矿细粉与水泥、助剂混合后搅拌,加入聚苯颗粒,得混合料;(3)将所述混合料加入模具,成型后脱模;通过本发明的方法,不仅可以充分利用固体废弃物蛇纹石尾矿,还能够大幅度提高固体废弃物的附加值,实现了固体废弃物的资源化循环利用,减少了因填埋占用的场地资源。
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公开(公告)号:CN110577457A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910892228.9
申请日:2019-09-20
申请人: 北京大学 , 江苏未名环保科技有限公司 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C07B41/08 , C07C63/70 , C07C51/15 , C07C69/78 , C07C67/313 , C07C253/30 , C07C255/57 , C07C63/26 , C07C227/02 , C07C229/60 , C07C229/38 , C07C65/03 , C07C65/01 , C07C319/20 , C07C323/62 , C07C65/21 , C07C65/24 , C07C63/04 , C07C63/331 , C07C63/36 , C07C63/44 , C07D209/08 , C07D215/48
摘要: 本发明公开了一种铜催化的芳基硼酸与二氧化碳的羧化反应方法。该方法使用二氧化碳作为C1源,采用铜催化,醇盐作为碱在有机溶剂中反应,简单易行,并且表现出广泛的官能团相容性,使单或多取代苯基硼酸、多环芳烃类硼酸或苯并杂环类硼酸等各种芳基硼酸可以在较温和条件下转化为相应的芳基羧酸,具有相当可观的产率。所得产物羧酸本身具有重要的应用价值,而且可以衍生出不少常见的其他化学物质,如酰卤、酸酐、酯和酰胺等。
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公开(公告)号:CN110790661A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911036536.8
申请日:2019-10-29
申请人: 北京大学 , 江苏未名环保科技有限公司 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C07C51/15 , C07C57/32 , C07C57/40 , C07C57/38 , C07C57/30 , C07C57/58 , C07C67/313 , C07C69/78 , C07C253/30 , C07C255/57 , C07C59/64
摘要: 本发明公布了一种利用二氧化碳将苄基硼酸酯类化合物转化为苯乙酸及其衍生物的方法。本发明在无金属催化剂的条件下,将苄基硼酸酯类化合物和碱溶于有机溶剂中,在反应体系中充入二氧化碳,在50~150摄氏度下反应3~72小时,随后酸化得到苯乙酸或其衍生物。该方法是一种一种绿色、简单、高效的合成苯乙酸及其衍生物的方法,反应利用温室气体二氧化碳作为碳源,且无过渡金属催化剂,生态友好,经济高效。
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公开(公告)号:CN111116170A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911350750.0
申请日:2019-12-24
申请人: 北京大学 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C04B33/132 , C04B33/24 , C04B33/32 , C04B38/02
摘要: 本发明涉及固体废弃物综合利用领域,尤其涉及一种利用蛇纹石尾矿及污泥制备的陶粒材料及其制备方法;本发明所述的陶粒材料由包括如下质量百分比的原料制成:蛇纹石尾矿65~75%和污泥20~30%;所述陶粒材料的制备方法包括:(1)将蛇纹石尾矿细粉与污泥分别进行烘干后,混合,得到干燥的固废原料;将固废原料与黏土、造孔剂和水混合,粉磨后得混合料;(2)将混合料投入造粒机中制备陶粒坯体;(3)将陶粒坯体烘干后,进行高温烧结。通过本发明的方法,不仅可以充分利用固体废弃物蛇纹石尾矿与污泥,而且能够大幅度提高了固体废弃物的附加值,实现了固体废弃物的资源化循环利用,减少了因填埋占用的场地资源。
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公开(公告)号:CN111170676A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911348879.8
申请日:2019-12-24
申请人: 北京大学 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: C04B26/08 , B29C67/24 , C04B111/27 , C04B111/20 , C04B111/28
摘要: 本发明涉及工业固体废弃物综合利用领域,尤其涉及一种利用蛇纹石尾矿制备的仿木结构材料及其制备方法。本发明所述的仿木结构材料由包括如下重量份的原料制成:蛇纹石尾矿50~60份、PVC 20~30份、助剂5~8份、改性剂7~12份;所述的仿木结构材料,采用蛇纹石尾矿为原料,实现了固体废弃物的资源化利用,减少了因填埋占用的场地资源;所述的仿木结构材料具有防水、防腐、防虫害、防火、保温、低膨胀系数的优点。本发明所述的仿木结构材料经过原料的优化,使得其制备方法简单,同其他类型的结构材料相比,大大节省了人力物力,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN212499913U
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201922348737.3
申请日:2019-12-24
申请人: 北京大学 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: B60L8/00
摘要: 本实用新型涉及新能源汽车技术领域,尤其涉及一种车用可伸缩太阳能电池结构及太阳能动力车。本实用新型所述的车用可伸缩太阳能电池结构包括能固定在车体顶部的可伸缩太阳能电池组件,可伸缩太阳能电池组件包括至少一层刚性的太阳能电池板,太阳能电池板能从车体顶部向车体的至少一侧横向伸出。该太阳能电池结构能够根据需要向车体两侧伸出更多的太阳能电池板,从而扩大车体顶部的太阳光照面积,这样即使原有的太阳能吸收转化效率不变,也可提高太阳能转化量,从而实现太阳能动力汽车的动力保障,合理控制太阳能动力汽车的制造和使用成本,更有利于提高太阳能动力汽车的续航能力。
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公开(公告)号:CN211764949U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201922360485.6
申请日:2019-12-24
申请人: 北京大学 , 江苏隆润环保科技有限公司
IPC分类号: B60L8/00
摘要: 本实用新型涉及可再生能源设备技术领域,特别涉及一种车用太阳能电池耦合系统及太阳能动力车。本实用新型所述的车用太阳能电池耦合系统包括刚性太阳能组件和柔性太阳能组件,刚性太阳能组件覆盖于车体的顶部和引擎盖上,刚性太阳能组件的两侧分别耦合有柔性太阳能组件,两组柔性太阳能组件分别覆盖在车体的侧面车身上。该太阳能电池耦合系统充分利用车身四周吸热发电,提高车体太阳能和电能之间的转化率,并且刚性太阳能组件和柔性太阳能组件之间的耦合具有电压匹配、控制电路简单的优点。
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