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]一种制备粉末的装置及方法-CN202080063580.2有效
  • 于志远;邱凯;高新明;许兵;佘玥欣;刘于航 - 于志远
  • 2020-08-17 - 2023-10-20 - B22F9/10
  • 一种制备粉末的装置,包括:至少一个导流组件和驱动机构(6);导流组件包括:第一基板(1)和第二基板(2);第一基板与第二基板相互叠加贴合并固定;第一基板和第二基板上下分布;第一基板和第二基板的中部具有容腔;第一基板上设置有导流槽一(1‑1);第二基板上设置有导流槽二(2‑1);导流槽一与导流槽二形成导流通道;导流通道的一端与容腔连通,另一端与第一基板和第二基板的外缘连通;导流通道为微通道;导流通道在沿延伸方向的预定长度范围内的截面相同;驱动机构与第一基板和第二基板传动连接,用于驱动第一基板和第二基板转动,该装置能够改善粉末粒子的形态特征,提高粒子的一致性。
  • 一种制备粉末装置方法
  • [发明专利]一种制备金属或合金球形粉末的方法和装置-CN201811072238.X有效
  • 于志远;佘建峰;刘于航 - 于志远
  • 2018-09-14 - 2023-03-17 - B22F9/08
  • 本发明为一种制备金属或合金球形粉末的方法和装置。一种制备金属或合金球形粉末的方法,包括:(1)将金属或合金加热熔融后,加压流入微通道混合器进料端口一;(2)将金属或合金加热熔融后,加压流入微通道混合器进料端二,在混合交汇处快速混合物料,溶液滴由出料端流出;或将惰性气体通入微通道混合器进料端口二后,在混合交汇处,惰性气体把金属或合金溶液分离成溶液滴,由出料端流出;(3)溶液滴经自由落体凝结,落入降温分离罐,再气固分离,得所述的金属或合金球形粉末。本发明还公布了一种制备金属或合金球形粉末的装置。本发明所述的一种制备金属或合金球形粉末的方法和装置,可连续生产高一致性、尺寸20nm‑800um球形高纯金属和合金粉末。
  • 一种制备金属合金球形粉末方法装置
  • [发明专利]一种锂电池微纳米正极材料的制备方法-CN201811008000.0在审
  • 于志远;佘建峰;刘于航 - 于志远
  • 2018-08-31 - 2020-03-10 - H01M4/36
  • 本发明为一种锂电池微纳米正极材料的制备方法。一种锂电池微纳米正极材料的制备方法,包括:(1)制备混合盐溶液;(2)制备碱溶液;(3)在10‑80℃下,将混合盐溶液和碱溶液注入微通道反应器进行反应,再通过陈化管式反应器流入陈化罐常压搅拌陈化2‑10h,得共沉淀反应混合物;(4)将沉淀反应混合物固液分离后,洗涤,干燥,得前驱体;(5)根据前驱体中锂盐的含量,对前驱体进行处理,再高温固化反应,得所述的锂电池微纳米正极材料。本发明所述的一种锂电池微纳米正极材料的制备方法,该制备方法基于微通道反应器,可连续制备锂电池正极材料前驱体微纳米粒子,条件温和、采用水相体系、工艺简单、锂电池正极材料前驱体形貌可控、过程连续。
  • 一种锂电池纳米正极材料制备方法
  • [发明专利]一种微反应器的加工方法及微反应器-CN201710556517.2有效
  • 于志远;何燕清;佘建峰;刘于航 - 于志远
  • 2017-07-10 - 2019-09-17 - B01J19/00
  • 本发明实施例提供了一种微反应器的加工方法及微反应器,其中的微反应器的加工方法,包括:将蓝宝石晶体毛坯加工成微反应器基片;在微反应器基片的表面加工微反应通道;将微反应器基片通过层叠连接的方式形成微反应单元;对微反应单元的连接面进行封装。本发明提供的一种微反应器的加工方法,生产出来的蓝宝石基片,在成型为微反应器生产纳米材料,反应过程在微米级别的微通道中反应,控制好工艺条件,极容易得到纳米材料,产品质量好、成本低、效率高。
  • 一种反应器加工方法
  • [发明专利]一种四氯化硅氢化工艺和三氯氢硅制备高纯硅工艺-CN201710522320.7在审
  • 于志远;何燕清;佘建峰;刘于航 - 于志远
  • 2017-06-30 - 2017-09-15 - C01B33/107
  • 本发明为一种四氯化硅氢化工艺和三氯氢硅制备高纯硅工艺。一种三氯氢硅制备高纯硅工艺,包括(1)将三氯氢硅气体和氢气进入微通道混合加热器加热并混合,得加热后的混合气体;(2)将加热后的混合气体送入微通道反应器,加热并在催化剂的存在下反应,得反应后的混合物;(3)将反应后的混合物降温至后,进行固气分离,得高纯硅和冷却后的混合气体;将冷却后的混合气体中各个组分分离并回收利用。本发明还公布了一种四氯化硅氢化工艺。本发明所述的一种四氯化硅氢化工艺和三氯氢硅制备高纯硅工艺,与传统工艺相比,四氯化硅和三氯氢硅的转化率可以达到50%以上;该工艺与微化工工艺结合,从而可以提高转化率、生产工艺的安全性,降低能耗。
  • 一种氯化氢化工艺三氯氢硅制备高纯

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