专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种制备药用浓过氧化氢溶液的方法-CN202310952710.3在审
  • 王建一 - 天津市东方广诚医药化工有限公司
  • 2023-07-31 - 2023-10-27 - C01B15/01
  • 本发明属于化工技术领域,具体涉及一种制备药用浓过氧化氢溶液的方法,所述方法包括以下步骤:将蒽醌法得到的工业级质量浓度为50.0%的过氧化氢溶液稀释成质量浓度为35.0%左右的过氧化氢溶液,再通过大孔吸附树酯床通过控制一定的流速用大孔吸附树脂吸附掉工业级过氧化氢溶液中的有害物质,如芳烃、磷酸三辛酯等有机物质,使产品中总有机碳物质含量小于等于0.0080%,本发明采用两个大孔吸附树脂床交替使用。最后,将经过树脂床处理后的过氧化氢溶液用纯化水调配成药用浓过氧化氢溶液,进行灌装后,得到药用浓过氧化氢溶液成品。所述制备工艺得到的药用浓过氧化氢溶液中过氧化氢的质量浓度大于等于26.0%(g/g),其他指标也符合标准,满足药用浓过氧化氢溶液的市场需求。
  • 一种制备药用过氧化氢溶液方法
  • [发明专利]一种电子级双氧水的生产方法及生产装置-CN202211374536.0有效
  • 赵涸浜;李卫红;易颖朋;杨云强;曾翔 - 湖南双阳高科化工有限公司
  • 2022-10-31 - 2023-10-17 - C01B15/013
  • 一种电子级双氧水的生产方法及生产装置,过氧化氢经浓缩,换热器冷却,一级反渗透机构(1)膜分离,二级反渗透机构(2)膜分离,离子交换机构(3)离子交换后制得;所述一级反渗透机构(1)和二级反渗透机构(2)产生的高盐水与氧化液槽(4)的氧化液混合后送入萃取塔(5),在所述萃取塔(5)内用纯水和磷酸混合液进行逆流萃取,萃余液进入萃余液处理系统,萃取液送入净化塔(6),在所述净化塔(6)内用重芳烃进行逆流萃取,从净化塔(6)顶部出来的重芳烃送重芳烃回收系统,从净化塔(6)底部出来的双氧水送入双氧水贮槽(7)。能有效去除反渗透高盐水中的带电离子、无机物、胶体微粒、有机物,提高外售双氧水的质量。
  • 一种电子双氧水生产方法装置
  • [发明专利]一种过氧化氢溶液浓缩提取方法及装置-CN202310681525.5在审
  • 夏信群;陈军峰;赵振波 - 浙江泰林医学工程有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-10-10 - C01B15/013
  • 本发明涉及过氧化氢溶液浓缩的技术领域,公开了一种过氧化氢溶液浓缩提取方法及装置,所述方法包括如下步骤:(1)将过氧化氢水溶液注入原液容器中,并通过液泵经原液管路输送至浓缩腔;(2)浓缩腔底部的加热块进行加热,并通过与浓缩腔相连通的抽气管路抽负压,开始浓缩;(3)浓缩过程中,浓缩腔底部的浓缩液经循环管路通出,并经液泵重新输送至浓缩腔进行循环;浓缩腔中产生的汽化物则通过过氧化氢催化分解器后排放至大气中;(4)待达到设定值时,浓缩腔内部的浓缩液通过管路进行收集,得到过氧化氢浓缩液。本发明能够实现低浓度过氧化氢溶液的高效浓缩,可将≤8%的过氧化氢浓缩至最高60%,并可按设置要求输出定浓度溶液。
  • 一种过氧化氢溶液浓缩提取方法装置
  • [发明专利]一种利用水下鼓泡多模式放电合成过氧化氢的装置-CN202110881918.1有效
  • 方志;卢旭;王森 - 南京工业大学
  • 2021-08-02 - 2023-09-19 - C01B15/01
  • 本发明公开了一种利用水下鼓泡多模式放电合成过氧化氢的装置,包括通气室、绝缘体密封塞、金属长针电极、顶盖、反应瓶、底部地电极、高压电源,所述通气室的顶部设置有开口并与绝缘体密封塞连接,所述金属长针电极贯穿绝缘体密封塞并插入通气室内,且通气室顶端侧壁设置有进气口,所述进气口固定连接通气管,所述通气管的另一端固定连接质量流量控制器,通气室贯穿顶盖并插入反应瓶内部,所述底部地电极位于反应瓶底部,本发明的有益效果:本发明可实现单一辉光放电模式和混合放电模式的双模式放电,利用气压在内部形成气相空间,放电产生的等离子体由气泡带入液相中,能够有效降低传质损耗,提高等离子体利用率,能够迅速制取过氧化氢溶液。
  • 一种利用水下鼓泡多模式放电合成过氧化氢装置
  • [发明专利]一种用于电子级双氧水的自动化控制设备及工艺-CN202310515168.5在审
  • 司富强 - 河南慧泽生物工程有限公司
  • 2023-05-06 - 2023-08-15 - C01B15/013
  • 本发明公开了一种用于电子级双氧水的自动化控制设备及工艺,涉及化工设备技术领域,该设备包括制冷箱和设置在其下端的支腿,所述制冷箱左侧设有用于送料的送料管,所述送料管外侧设有用于隔热的隔热套,所述制冷箱上端设有用于对其内部进行降温的制冷单元,所述制冷箱内部设有与送料管连通的缓存箱,所述缓存箱与制冷箱内顶部通过定位杆连接,所述辅助滤网下端通过引导管连接初步过滤箱,本发明针对现有需要进行设计,在对双氧水吸附过滤时先进行固体杂质清除,降低了后期吸附的负担,提高了吸附效果,并且在进行过滤的同时可以避免杂质在过滤位置堵塞,保证了过滤的效果,后期还方便快速切换吸附柱,方便后期维护,实用性强。
  • 一种用于电子双氧水自动化控制设备工艺
  • [发明专利]一种双氧水浓缩提纯装置及其在双氧水浓缩提纯中的应用-CN201811288333.3有效
  • 刘国强;陈鹏飞;廖菊元;徐红彩 - 湖南百利工程科技股份有限公司
  • 2018-10-31 - 2023-07-25 - C01B15/013
  • 本发明公开了一种双氧水浓缩提纯装置及其在双氧水浓缩提纯中的应用,主要由净化塔(1)、降膜蒸发器(2)、精馏塔(3)组成,粗稀双氧水管线与净化塔上部相连,芳烃管线与净化塔下部连接;净化塔底双氧水出口与降膜蒸发器双氧水进口相连,降膜蒸发器下部双氧水出口与精馏塔下部相连,降膜蒸发器底部双氧水出口与净化塔上部相连,精馏塔顶气相出口与精馏塔顶冷凝器(10)相连,精馏塔顶冷凝器气相出口与真空泵(11)连接,精馏塔底双氧水出口与高纯级双氧水冷却器(8)相连。在本发明中由于没有使用吸附塔,而是将通过浓缩后的部分双氧水返回到净化塔中。这样减少吸附过程中产生的废液、废吸附剂,同时也回收了工作液的有效成分,降低消耗,提高装置安全性能。
  • 一种双氧水浓缩提纯装置及其中的应用
  • [发明专利]一种去除半导体级过氧化氢溶液中TOC的方法-CN202310258269.9在审
  • 周继业;汤磊鹏;黄鑫;白秀君;汪永超 - 杭州精欣化工有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-06-23 - C01B15/013
  • 本发明一种去除半导体级过氧化氢水溶液中TOC的方法,采用反渗透系统、树脂提纯系统、有机物降解系统及滤芯循环系统相结合的方法进行处理,有机物降解系统设置在反渗透系统和树脂提纯系统之间或者设置在树脂提纯系统之后或者设置在过氧化氢水溶液储槽出口的循环管线上。采用本发明制备方法得到的半导体级过氧化氢水溶液适用于7nm半导体芯片制造过程中的蚀刻和清洗,其有机物含量不高于1ppm、单项金属杂质含量不高于5ppt、单项阴离子杂质含量不高于30ppb,远低于SEMI C30‑0218标准中最高档Grade 5级的要求。此外,本发明的工艺路线简单,不需要使用特殊的装置或材料,设备投资小,能耗小,生产成本较低。
  • 一种去除半导体过氧化氢溶液toc方法
  • [实用新型]一种过氧化氢汽体发生器-CN202320801533.4有效
  • 王伟;赵嘉;丁洪勇;裴震;杜志勇 - 山东新华医疗器械股份有限公司
  • 2023-04-07 - 2023-06-16 - C01B15/01
  • 本实用新型公开了一种过氧化氢汽体发生器,涉及隔离器灭菌技术领域,过氧化氢汽体发生器包括:蒸发器外圆环,其顶端设有连接口,连接口的一端连接雾化喷嘴,连接口的另一端连接过氧化氢输送管,蒸发器外圆环的外周部设有出气口;蒸发器内圆环,其嵌设于蒸发器外圆环的内腔,蒸发器内圆环和蒸发器外圆环之间设有夹层,蒸发器内圆环的外周部设有出汽口,出汽口和出气口错位分布,雾化喷嘴插入蒸发器内圆环的内腔。本装置可有效提高过氧化氢液体的汽化率。
  • 一种过氧化氢发生器
  • [发明专利]一种电子级双氧水的制备方法-CN202310333004.0在审
  • 沈安邦;孙康;骆家拴 - 三立福新材料(福建)有限公司
  • 2023-03-31 - 2023-06-13 - C01B15/013
  • 本发明提供一种电子级双氧水的制备方法,涉及双氧水技术领域,包括以下步骤:S1:高纯度水制备;S2:过氧化氢水溶液制备;S3:基于反应器对高纯度水和过氧化氢水溶液进行处理。本发明中,基于水处理设备的运用,采用初级过滤、蒸馏过滤与处理液结合的处理手段,达成对于水体的高效处理制备效果,获取更好品质的纯水,通过反应溶液浸泡粉煤灰对其进行改性,处理去离子水,并进而与过氧化氢水结合,基于离心分离法和减压精馏获得氧化氢水溶液,对双氧水原料进行细化高精度的处理,通过高纯度的不锈钢反应器进行最终反应,达成对于电子级双氧水的制备效果,该方法生产步骤简单应用性强,且处理的自动化水准较高,能够有效确保电子级双氧水的品质。
  • 一种电子双氧水制备方法

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