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]一种制碱废液中氯化钠氯化钙结晶分离的方法-CN201510235926.3在审
  • 宋兴福;张杰;于建国;许妍霞;孙玉柱;汪瑾 - 华东理工大学
  • 2015-05-11 - 2015-09-02 - C01D3/08
  • 本发明涉及一种制碱废液中氯化钠氯化钙结晶分离的方法,一、取NaCl-CaCl2-H2O体系制碱废液,将上述原料进行蒸发浓缩,得到浓缩母液;二、将盐析液加入步骤一制备的浓缩母液中进行盐析结晶并固液分离得到氯化钠和盐析母液,氯化钠滤饼用饱和氯化钠溶液洗涤;三、蒸发浓缩步骤二制备的盐析母液,然后进行冷却结晶并固液分离得到冷却结晶母液和氯化钠,氯化钠滤饼用饱和氯化钠溶液洗涤;四、上述步骤二和步骤三中制备的氯化钠经过干燥作为氯化钠产品,冷却结晶母液则部分作为盐析液参与下循环上述盐析结晶工序,剩余部分作为饱和氯化钙溶液产品。本发明利用了氯化钙对氯化钠的盐析作用,降低了蒸发能耗;避免了大量氯化钠结晶集中从高粘度饱和母液中固液分离。
  • 一种废液氯化钠氯化钙结晶分离方法
  • [发明专利]氨碳化-钙转化二步法低温转化制备碳酸钙的方法-CN201510174205.6无效
  • 宋兴福;于建国;路贵民;孙泽;汪瑾;许妍霞;孙淑英;赵精彩 - 华东理工大学
  • 2015-04-14 - 2015-09-02 - C01F11/18
  • 本发明涉及一种氨碳化-钙转化二步法低温转化制备碳酸钙的方法,其特征在于,其具体步骤为:(1)将水加入氨碳化反应器中进行加热到恒温至反应温度,向氨碳化反应器通入氨气和二氧化碳,开启搅拌,进行反应,得到氨碳化反应产物;(2)将硫酸铵加入结晶反应器中加热到恒温至反应温度,向结晶反应器中加入石膏,开启搅拌制浆25~35min;(3)将步骤(1)中的氨碳化产物加入步骤(2)中的结晶反应器中;(4)调节搅拌桨转速,恒温反应;(5)将步骤(4)中的产物以常规方式过滤,洗涤,干燥,得到产品。本发明在常温常压下即可制备易于控制的高纯度球霰石碳酸钙,工艺简单,成本低廉,易于工业化生产;以石膏为主要原料,可以实现工业废石膏的资源利用化,实现变废为宝。
  • 碳化转化步法低温制备碳酸钙方法
  • [发明专利]一种莫来石纤维表面改性的方法-CN201410528122.8在审
  • 宋兴福;于建国;路贵民;孙泽;孙玉柱;孙淑英;许妍霞 - 华东理工大学
  • 2014-10-09 - 2015-01-21 - D06M13/51
  • 本发明涉及一种莫来石纤维表面改性的方法,其具体步骤为:一表面改性剂的复配;二表面改性过程:(1)水解(2)浸润和接枝:从纤维浸入表面改性剂进行浸润,硅醇的羟基部分相互之间或者与纤维表面的-Si-OH进行醚化反应形成Si-O-Si结构,从而接枝到纤维表面;之后,硅烷偶联剂的另一端的活性基团与浸润剂中的有机成分反应,得到改性后的莫来石纤维;(3)干燥成型:浸润90min后取出的莫来石纤维经105℃烘箱干燥至恒重。本发明经过表面改性的莫来石纤维,硅烷偶联剂水解后生成的硅醇与纤维表面的-OH作用形成了Si-O-Si结构,同时经改性的纤维样品表面含有偶联剂与成膜剂成分,纤维间相互粘结,纤维样品表面富有光泽,柔软度有较大改善,改善了纤维表面性质。
  • 一种莫来石纤维表面改性方法
  • [实用新型]一种节能型水力旋流器-CN201320599570.8有效
  • 宋兴福;于建国;许妍霞;孙泽;孙淑英;孙玉柱;唐波 - 华东理工大学
  • 2013-09-26 - 2014-06-11 - B04C5/00
  • 本实用新型涉及一种节能型水力旋流器,其包含圆柱段,圆弧形的连接结构,圆柱形的注水结构和圆锥段;圆柱段,圆弧面的连接结构和圆锥段之间通过法兰连接,上下法兰通过法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成连接;两个圆柱形的注水结构分别设置在圆锥段的中部和下部。本实用新型的改进结构可以提高旋流器的使用寿命和减小设备的腐蚀。由于旋流器柱段和锥段光滑圆弧面代替原有的直线相交结构,可以避免原有过渡结构产生的低压区,从而减小低压区产生的冲击力;通过水力旋流器结构创新,达到提高细颗粒分离效率,结构紧凑、操作方便。
  • 一种节能型水力旋流器

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