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公开(公告)号:CN111672503B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010493834.6
申请日:2020-06-03
申请人: 南京工程学院 , 苏州维纳尔新材料科技有限公司 , 南京港资产管理有限公司
摘要: 本发明公开了一种负载型长效甲醛净化剂,该净化剂以长效稳定的锰基类水滑石为载体,负载稀土金属为活性中心,利用高锰酸盐氧化改性而得,所述的稀土金属为镧、铈、镨、钕、镝、钬、镱、镥、钪和钇中的一种或两种,其中所负载稀土元素的摩尔含量占催化剂总摩尔数的0.5~5%。本发明还公开了一种负载型长效甲醛净化剂的制备方法和应用。本发明具有如下有益效果:(1)本发明的负载型长效甲醛净化剂在低浓度甲醛去除过程中显示了长期高效的性能,1小时内甲醛的最高去除率可达99.8%,200天内不失活;(2)本发明的负载型长效甲醛净化剂可以牢固的固载于多孔介质上发挥甲醛去除作用,且成本低,制备工艺简单,不产生“三废”排放。
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公开(公告)号:CN111167512B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010141428.3
申请日:2020-03-04
申请人: 南京工程学院 , 苏州维纳尔新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于直接氧化甲烷合成甲醇的新型光热协同催化剂及其制备方法,该催化剂以廉价金属类水滑石形成的热催化剂为载体,负载Bi基光催化剂,形成光热协同催化剂;所述的廉价金属包括过渡金属Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn中的1~3种,以及碱土金属Ba、Ca、Mg中的0~1种和金属Al。本发明具有如下有益效果:(1)制备的催化剂在直接氧化甲烷合成甲醇反应中显示了很高的活性,在低温低压的条件下,反应时间2~96 h,甲烷的转化率最高可达25%,甲醇的选择性最高可达95%。(2)催化剂制备工艺简单,成本低,活性高,有着独特的水热稳定性;(3)所得催化剂兼具光、热催化剂的优点,可在温和的条件下直接氧化甲烷合成甲醇。
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公开(公告)号:CN111672503A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010493834.6
申请日:2020-06-03
申请人: 南京工程学院 , 苏州维纳尔新材料科技有限公司 , 南京港资产管理有限公司
摘要: 本发明公开了一种负载型长效甲醛净化剂,该净化剂以长效稳定的锰基类水滑石为载体,负载稀土金属为活性中心,利用高锰酸盐氧化改性而得,所述的稀土金属为镧、铈、镨、钕、镝、钬、镱、镥、钪和钇中的一种或两种,其中所负载稀土元素的摩尔含量占催化剂总摩尔数的0.5~5%。本发明还公开了一种负载型长效甲醛净化剂的制备方法和应用。本发明具有如下有益效果:(1)本发明的负载型长效甲醛净化剂在低浓度甲醛去除过程中显示了长期高效的性能,1小时内甲醛的最高去除率可达99.8%,200天内不失活;(2)本发明的负载型长效甲醛净化剂可以牢固的固载于多孔介质上发挥甲醛去除作用,且成本低,制备工艺简单,不产生“三废”排放。
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公开(公告)号:CN111167512A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010141428.3
申请日:2020-03-04
申请人: 南京工程学院 , 苏州维纳尔新材料科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于直接氧化甲烷合成甲醇的新型光热协同催化剂及其制备方法,该催化剂以廉价金属类水滑石形成的热催化剂为载体,负载Bi基光催化剂,形成光热协同催化剂;所述的廉价金属包括过渡金属Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn中的1~3种,以及碱土金属Ba、Ca、Mg中的0~1种和金属Al。本发明具有如下有益效果:(1)制备的催化剂在直接氧化甲烷合成甲醇反应中显示了很高的活性,在低温低压的条件下,反应时间2~96 h,甲烷的转化率最高可达25%,甲醇的选择性最高可达95%。(2)催化剂制备工艺简单,成本低,活性高,有着独特的水热稳定性;(3)所得催化剂兼具光、热催化剂的优点,可在温和的条件下直接氧化甲烷合成甲醇。
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公开(公告)号:CN111969628B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010624993.5
申请日:2020-07-02
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种储能电站最优控制策略的求解方法,包括以下步骤:当储能电站处于临界荷电状态下时,采用对弈算法对储能电站的控制策略进行求解,获得储能电站当前状态的控制策略;对弈过程中,若超出约束条件集合,则对弈算法停止,且储能电站停止运行;所述临界荷电状态为,储能电站执行最低总成本控制策略所对应的荷电状态区间与执行电池保护策略所对应的荷电状态区间的临界荷电值;所述控制策略包括最低总成本控制策略和电池保护策略。本发明是可对储能电站处于临界荷电状态下时,执行的控制策略进行求解,从而使得储能电站得到最优控制策略。
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公开(公告)号:CN111969628A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010624993.5
申请日:2020-07-02
申请人: 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 南京工程学院
摘要: 本发明公开了一种储能电站最优控制策略的求解方法,包括以下步骤:当储能电站处于临界荷电状态下时,采用对弈算法对储能电站的控制策略进行求解,获得储能电站当前状态的控制策略;对弈过程中,若超出约束条件集合,则对弈算法停止,且储能电站停止运行;所述临界荷电状态为,储能电站执行最低总成本控制策略所对应的荷电状态区间与执行电池保护策略所对应的荷电状态区间的临界荷电值;所述控制策略包括最低总成本控制策略和电池保护策略。本发明是可对储能电站处于临界荷电状态下时,执行的控制策略进行求解,从而使得储能电站得到最优控制策略。
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