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1:
[发明]
一种制备高乙醇选择性的金属元素改性硫化钼-氧化钼复合催化剂方法
申请号:
202211700982.6
公开号:CN115814819A 主分类号:B01J27/051
申请人:
中国科学院山西煤炭化学研究所
申请日:2022.12.29 公开日:2023.03.21
发明人:
赵璐
;
房克功
;
穆晓亮
摘要:本发明涉及催化剂制备技术领域,一种制备高乙醇选择性的金属元素改性硫化钼‑氧化钼复合催化剂方法,按钼离子和改性金属元素离子摩尔比为0.1‑15称取硫化钼和改性金属元素盐并混合均匀后置于反应器中,在反应器中通入惰性气体携带的双氧水,反应器中安装有电极,电极的两端连接1000‑12000 V、1‑20 kHz的高压电进行放电,形成过氧等离子体,反应器中反应5‑90分钟,制的高乙醇选择性的金属元素改性硫化钼‑氧化钼复合催化剂。本专利还涉及高乙醇选择性的金属元素改性硫化钼‑氧化钼复合催化剂应用。
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2:
[发明]
一种制备金属元素改性钼基氧硫复合物的方法
申请号:
202211672032.7
公开号:CN116002755A 主分类号:C01G39/00
申请人:
中国科学院山西煤炭化学研究所
申请日:2022.12.26 公开日:2023.04.25
发明人:
赵璐
;
房克功
;
穆晓亮
摘要:本发明属于材料科学技术领域,一种制备金属元素改性钼基氧硫复合物的方法,将金属盐、含钼物质混合形成混合物A,将硫磺粉末与混合物A再次混合得到混合物B,将混合物B置于等离子体反应器的高压电极与反应管间的空腔内,通过气体质量流量计控制放电气体流量,使放电气体以10‑1000毫升/分钟流量通过等离子体反应器的高压电极与反应管间的空腔,利用高压电源在高压电极两端提供的高压使气体放电,制得金属改性钼基氧硫复合物。本发明方法制备金属元素改性钼基氧硫复合物材料,制备时间短、能耗低、温度低、容易操作,有望大量生产。
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3:
[发明]
一种合成金属元素掺杂的钼基磷氧复合材料的方法
申请号:
202411918800.1
公开号:CN119683582A 主分类号:C01B25/08
申请人:
中国科学院山西煤炭化学研究所
申请日:2024.12.25 公开日:2025.03.25
发明人:
赵璐
;
房克功
;
穆晓亮
摘要:本发明属于材料科学技术领域,一种合成金属元素掺杂的钼基磷氧复合材料的方法,将金属盐和钼的化合物按摩尔比金属:钼=0.05―40进行均匀混合,得到混合物A;将混合物A和磷单质粉末混合均匀得到混合物B,混合物B中,磷与钼的摩尔比为0.05-40;将混合物B置于等离子体反应器的反应管内部,放电气体以5‑2000毫升/分钟的流量通过等离子体反应器的反应管,等离子体反应器的放电频率为1‑30 kHz,输出电压为2000‑20000 V,反应5‑200分钟后得到金属元素掺杂的钼基磷氧复合材料。发明所述的制备金属元素掺杂的钼基磷氧复合材料的方法操作便捷、反应温度低、耗时短、可望实现批量化生产。
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4:
[发明]
一种高C2+醇选择性的金属元素改性钼基硫磷复合物催化剂的合成方法及应用
申请号:
202411918811.X
公开号:CN119746894A 主分类号:B01J27/19
申请人:
中国科学院山西煤炭化学研究所
申请日:2024.12.25 公开日:2025.04.04
发明人:
赵璐
;
房克功
;
穆晓亮
摘要:本发明属于催化剂合成技术领域,一种高C2+醇选择性的金属元素改性钼基硫磷复合物催化剂的合成方法,将改性金属盐和钼合物混合均匀得到混合物A,混合物A中,改性金属与钼的摩尔比为0.01-50;将磷单质粉末、硫单质粉末和混合物A混合均匀得到混合物B,混合物B中,磷与硫的摩尔比为0.1-10,磷与钼的摩尔比为0.05-40;将混合物B置于等离子体反应器的反应管中,通入放电气体,使气体完成电离形成等离子体,反应5-300分钟,最终制得高C2+醇选择性的金属元素改性钼基硫磷复合物催化剂。本发明还涉及该方法制备的催化剂的应用。
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5:
[发明]
一种音乐智能推荐及音乐数据分享方法系统
申请号:
202510367655.0
公开号:CN120234443A 主分类号:G06F16/635
申请人:
菏泽学院
申请日:2025.03.26 公开日:2025.07.01
发明人:
王晓明
;
孟璐
;
房红颖
;
李寒
摘要:本发明公开了一种音乐智能推荐及音乐数据分享方法系统,具体涉及音乐推荐技术领域;通过整合用户在多个音乐平台上的音乐播放数据、搜索数据及用户交互数据,构建全局音乐偏好模型,实时生成个性化推荐列表,并动态评估和优化推荐的准确性,通过安全高效的数据分享和迁移机制,将用户的音乐偏好数据在不同平台间共享;同时,利用模糊逻辑对数据传输过程中的同步效率和网络稳定性进行分析,确保数据分享的安全性和稳定性,有效解决了分散数据难以整合、推荐不精准及数据分享不安全的问题,显著提升了音乐推荐系统的准确性和用户体验。
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6:
[发明]
一种疏硫的载体负载金属元素改性硅钼复合催化剂的制备方法及应用
申请号:
202510702870.1
公开号:CN120571642A 主分类号:B01J31/34
申请人:
中国科学院山西煤炭化学研究所
申请日:2025.05.28 公开日:2025.09.02
发明人:
赵璐
;
房克功
;
穆晓亮
摘要:本发明涉及催化剂制备技术领域,一种疏硫的载体负载金属元素改性硅钼复合催化剂的制备方法,步骤一、将钼基材料和载体混合获得混合物A,混合物A中,钼基材料与载体的质量比为0.1-20;步骤二、将改性金属元素对应盐与混合物A均匀混合获得混合物B,混合物B中,改型金属元素与钼离子的摩尔比为0.1-50;步骤三、在保护气体氛围下于300―800℃焙烧2―10小时得到负载型金属改性钼基催化剂前体C;步骤四、将催化剂前体C置于一定量的甲苯试剂中,其中催化剂前体C与甲苯试剂比为1 g/100 mL―1 g/20 mL,然后加入硅烷化试剂(硅烷化试剂与甲苯试剂体积比为0.1‑1),在80‑110℃下搅拌回流3―8小时,然后抽滤,用甲苯洗涤,在20―100℃下真空干燥,即为疏硫的载体负载金属元素改性硅钼复合催化剂。
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7:
[发明]
一种基于3D相机的高精度在线测量算法
申请号:
202510687649.3
公开号:CN120846239A 主分类号:G01B11/24
申请人:
浙江西图盟数字科技有限公司
申请日:2025.05.26 公开日:2025.10.28
发明人:
郭成
;
姚晓娟
;
房文璐
摘要:本发明公开了一种基于3D相机的高精度在线测量算法,包括如下在线测量步骤:步骤一,多模态数据融合;步骤二,自适应误差补偿;步骤三,在线标定与反馈优化;步骤四,轻量化实时处理,本发明提高了在线测量的精度和稳定性,克服现有技术中因相机参数漂移、运动模糊等因素导致的测量误差,且增强测量系统的实时性,满足高速生产线上的实时测量需求,解决现有技术计算复杂度过高、处理速度慢的问题,提升测量系统的适应性,使其能够在复杂多变的工业环境中稳定工作,解决现有技术对环境变化敏感、需要频繁停机校准的问题,能够充分利用3D相机的潜力,实现高效、准确的在线测量,推动工业自动化和智能化的发展。
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8:
[发明]
一种新型在线测量系统
申请号:
202510715097.2
公开号:CN120846225A 主分类号:G01B11/14
申请人:
浙江西图盟数字科技有限公司
申请日:2025.05.29 公开日:2025.10.28
发明人:
郭成
;
姚晓娟
;
房文璐
摘要:本发明公开了一种新型在线测量系统,包括硬件采集模块、数据处理模块、控制模块和人机交互模块,所述硬件采集模块包括3D线激光相机、机械臂、振动传感器和工业计算机,所述数据处理模块承担信号预处理、特征提取、状态估计、深度学习辅助、误差映射与补偿计算以及动态自学习与反馈更新,所述控制模块负责机械臂运动、激光相机数据采集与振动传感器信号采集的时序同步,保证数据时间戳一致性,本发明实现了对汽车车灯间隙和面差在线测量中因振动干扰引起的误差的实时、动态补偿,该方法不仅突破了传统方法在复杂振动环境中实时性与精度兼顾的瓶颈。
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9:
[发明]
一种用于合成气制低碳醇的Mn基复合物耦合Cu基复合物催化剂及其制备方法
申请号:
202511648820.6
公开号:CN121669257A 主分类号:B01J23/889
申请人:
中国科学院山西煤炭化学研究所
申请日:2025.11.11 公开日:2026.03.17
发明人:
赵璐
;
房克功
;
穆晓亮
摘要:本发明涉及催化剂制备技术领域,一种用于合成气制低碳醇的Mn基复合物耦合Cu基复合物催化剂的制备方法,制备Mn对应的可溶性盐溶解均相水溶液,然后加入X对应的可溶性盐、柠檬酸和聚乙二醇,搅拌得到凝胶,干燥形成干凝胶,热处理得到备用固体粉末;同样的方法,制备Cu对应的可溶性盐均相水溶液,加入Y对应的可溶性盐、柠檬酸、聚乙二醇、固体粉末,搅拌得到凝胶,干燥形成干凝胶,热处理得到用于合成气制低碳醇的Mn基复合物耦合Cu基复合物催化剂,本发明还涉及该催化剂的应用。
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10:
[发明]
一种带多级烟气冷却系统的全油回收工艺
申请号:
202310321504.2
公开号:CN116059676A 主分类号:B01D5/00
申请人:
洛阳职业技术学院
申请日:2023.03.29 公开日:2023.05.05
发明人:
樊振国
;
王耀国
;
孙朝阳
;
苗璐璐
;
房晓丹
摘要:本发明公开了一种带多级烟气冷却系统的全油回收工艺,包括烟气收集输送系统、烟气冷却系统、烟气吸收系统、过滤脱气系统、解析系统、洗油循环系统、冷却水循环系统和成品油输送系统;本发明通过在全油回收系统之前设置烟气冷却系统,在对烟气内进行油液分离回收前能够对高温烟气进行冷却降温,从而大大提高后续全油回收系统对烟气的吸收加工效果,轧制油回收量显著提高的同时,也减少了全油回收系统内含水量的负荷,更大程度的实现了节能降耗。
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