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公开(公告)号:CN119876292A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510368822.3
申请日:2025-03-27
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC: C12P13/02 , A61K31/661 , A61P39/06 , A61P25/00 , C12P7/6481 , C12N9/02 , C12N15/70 , C12R1/19
Abstract: 本发明涉及缩醛磷脂的技术领域,公开了一种酰胺类缩醛磷脂化合物的制备方法及应用,包括如下步骤:(1)将化合物1和化合物2在HEPES缓冲液中反应,得到化合物3;(2)将化合物3利用磷脂酶D在乙酸乙酯相和水相中、Ca2+离子的辅助下进行反应,得到化合物4;(3)来源于粘细菌的CarF蛋白的表达和纯化;(4)将化合物4和CarF蛋白在Tris‑HCl缓冲液中、NADH和过氧化氢酶的辅助下进行反应,得到化合物5。本发明通过采用纯化后的重组粘细菌CarF蛋白以及化学合成CarF蛋白反应的底物,最终合成了一种酰胺类缩醛磷脂,能够显示出与天然缩醛磷脂的相近效果。
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公开(公告)号:CN119455958A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510045732.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: B01J23/80 , B01J35/33 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/065 , C25B11/054 , C25B11/091
Abstract: 本发明涉及二氧化碳电还原催化剂技术领域,公开了一种锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂的制备方法及应用,步骤为:将大环钴分子、锌盐、含氮原料和导电碳材料溶解于有机溶剂中,得到混合物浆料,搅拌后加热挥发溶剂,得到黑色固体;将所得的黑色固体研磨后在惰性气体保护下进行煅烧,得到所述锌钴双原子二氧化碳电还原催化剂。本发明制得的锌钴双原子催化剂在水溶液体系中可以实现CO2到甲醇的高效电化学转化,成本低廉、环境友好,对二氧化碳电还原技术的规模化推广具有重要意义。
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公开(公告)号:CN119425536A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411723331.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江浙能航天氢能技术有限公司 , 浙江浙能兰溪发电有限责任公司
IPC: B01J8/06
Abstract: 本申请公开了一种催化剂便捷更换的甲醇合成反应器,包括反应器外壳,反应器外壳内部连接有上端密封板和下端密封板,上端密封板和下端密封板将反应器外壳内部从上往下依次分隔为气体缓冲段、合成反应段以及底部区域,反应器外壳于气体缓冲区内安装有催化剂进料管,反应器外壳于合成反应段内安装有催化剂填料管,反应器外壳于底部区域内安装有催化剂排料管。通过催化剂进料管以及催化剂排料管的设置,从而在甲醇合成反应器内形成了催化剂回路,进而便于催化剂的更换,减少了反应器外壳顶部法兰以及底部法兰拆卸的工作量,提高了催化剂更换效率。
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公开(公告)号:CN117688827A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311390762.2
申请日:2023-10-25
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/006 , G06F17/18 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明为解决现有技术中大多对于综合能源系统的运行优化方法优化目标单一,系统评价方法未指导系统优化运行,评价与优化较为割裂的问题,提供一种基于AHP和MOPSO耦合的综合能源系统优化方法,包括基于层次分析方法构建综合评价体系并量化各个评价指标的重要性、根据各个指标的权重,构建目标函数,建立综合能源系统运行的数学模型、建立多目标的粒子群优化模型和通过多目标粒子群算法求解该多目标优化调度问题四个步骤,本发明利用AHP与MOPSO耦合方法能够处理多个冲突的目标函数,多目标粒子群算法可以将这些目标同时考虑,并找到一组可行解,形成一个帕累托前沿解集,解决了现有技术缺乏评价与多目标优化一体的耦合方法。
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公开(公告)号:CN119319606A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411703664.4
申请日:2024-11-26
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC: B28B11/24
Abstract: 本发明提出一种直接空气碳捕集与混凝土矿化养护耦合系统,包括直接空气碳捕集装置和混凝土矿化养护装置以及风机,所述风机为直接空气碳捕集装置提供稳定气流进行CO2吸附,所述混凝土矿化养护装置引出一路高压蒸汽对直接空气碳捕集装置进行CO2解吸,所述直接空气碳捕集装置设有输送解吸后的CO2到混凝土矿化养护装置的第一气路,本发明拓展混凝土养护蒸汽的利用渠道,提高CO2矿化养护混凝土技术的蒸汽利用效率,降低技术成本。
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公开(公告)号:CN119318861A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411691290.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司
Abstract: 本发明提出一种直接空气碳捕集与双碱法碳捕集的耦合系统,包括DAC装置和双碱法碳捕集装置,所述双碱法碳捕集装置对烟气进行初次捕集后经过风机将气体排空至DAC装置中,所述双碱法碳捕集装置使用碱性溶液作为CO2吸收液,经双碱法碳捕集装置吸收后的CO2吸收富液通过泵输送到DAC装置进行喷淋,所述DAC装置产生的CO2吸收富液回流到双碱法碳捕集装置生成碱性溶液,本发明将双碱法碳捕集技术实施过程中的排空烟气作为DAC系统的捕集进气,提高CO2的捕集效率;将双碱法碳捕集技术中的CO2吸收富液作为DAC系统解吸过程所需的碱性喷淋液,提高碱性原料的综合利用效率。
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公开(公告)号:CN118581495A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410596147.5
申请日:2024-05-14
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/065 , C25B1/27
Abstract: 本发明涉及电催化技术领域,公开了一种钨纳米团簇修饰钴电催化剂的制备方法及应用,包括如下步骤:(1)将钴盐溶于溶剂中得到钴盐溶液;(2)将钨盐溶于钴盐溶液中,得到钴钨混合溶液;(3)向钴钨混合溶液中加入强还原剂,析出沉淀后将沉淀分离、洗涤、烘干后得到所述钨纳米团簇修饰钴电催化剂。本发明通过在钴活性位点上修饰钨纳米团簇,形成可控电子结构的电催化表界面,解决现有电催化硝酸根还原合成氨过程中氨产率低、稳定性差、竞争性析氢反应严重等问题,具有合成工艺简单、电催化活性强、选择性高的优点。
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公开(公告)号:CN117685798A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311467880.9
申请日:2023-11-07
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种利用高压蒸汽潜热的熔盐‑蒸汽换热器及换热方法,解决了现有蒸汽‑熔盐换热设备或技术以蒸汽显热利用为目的,没有对蒸汽潜热进行利用的问题,实现了单位蒸汽的能量高效利用,提高了储热系统的整体经济性,通过熔盐管内流动,蒸汽壳侧流动的换热模式可以直接解决目前常用蒸汽‑熔盐换热器中易出现的熔盐局部死区问题,管内熔盐流动均匀性以及管壁温度更易于控制,采用管内管壁温度精准控制、管外强化传热、壳侧强化抗压等多手段耦合,可实现高压蒸汽的潜热安全高效利用,也能增强换热系统的运行安全性。
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公开(公告)号:CN117685549A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311609764.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种熔盐‑相变材料联用的储能系统,包括有双罐式可循环储能系统,其包括第一储能罐和第二储能罐;循环管路组件,连通第一储能罐管与第二储能罐;其中,所述第一储能罐/第二储能罐中部设置有相变材料区;其中,所述第一储能罐/第二储能罐内设置有低温熔盐泵和连接于低温熔盐泵的熔盐流动管路,所述熔盐流动管路途经相变材料区并连通循环管路组件;其中,所述循环管路组件包括有驱动熔盐在双罐式可循环储能系统内循环的高温熔盐泵。采用将熔盐与相变材料相结合作为蓄热介质,利用廉价相变材料替代部分熔盐,即降低了大规模储能的成本,同时也提高了储能的效率。
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公开(公告)号:CN119265709A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411370724.5
申请日:2024-09-29
Applicant: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及光电催化领域,提供硫化铟锌包覆的铈基双层复合材料的制备方法及应用,制备方法为:将Ce(IV)‑MOF分散于DMF和甲醇中,加含羟基的有机配体,室温超声得改性MOF,分散在水和甘油中,加锌盐和铟盐搅拌,再加硫代乙酰胺搅拌,加热得到产物硫化铟锌包覆的铈基双层复合材料。本发明利用超声辅助的MOF配体交换技术,很好地保持了MOF正八面体框架结构;ZnIn2S4原位生长复合ZnIn2S4材料,优化复合合成温度和溶液体系,获得了ZnIn2S4双层包覆结构,提高了ZnIn2S4的产率和分散性。制得的ZnIn2S4/MOF复合材料具有优异的光电催化制氢的反应效率和稳定性。
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