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]一种可以调节氢气最大溶解度的安全富氢水杯-CN202310157861.X在审
  • 刘茂昌;胡安澜;黄婕;师进文;敬登伟 - 西安茂文纳纤科技有限公司
  • 2023-02-23 - 2023-05-05 - A47G19/22
  • 本发明属于安全富氢水杯技术领域,公开了一种可以调节氢气最大溶解度的安全富氢水杯,包括透明杯身,内杯盖,外杯盖和电解底座;电解底座内装有电解制氢装置,所述内杯盖包括相连的内杯盖上半部分和内杯盖下半部分,内杯盖上半部分的顶部开设有孔,内杯盖上半部分顶部设置外杯盖,透明杯身顶部与内杯盖下半部分相连通,透明杯身底部与电解底座相连通;所述内杯盖内部装有可调节压力的泄压阀。通过调节杯身内氢气压力来增加氢气在水中的溶解度,同时由于泄压阀的存在,可以使杯中气压稳定在安全可承受压力范围内并且在一定压力下,提高氢气在水中的溶解度,提升水中的氢气浓度,达到更好的效果,同时使用更安全。
  • 一种可以调节氢气最大溶解度安全水杯
  • [发明专利]光催化产氢用石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法-CN202210033737.8有效
  • 师进文;柳东杰;毛柳浩;郭烈锦 - 西安交通大学
  • 2022-01-12 - 2023-05-02 - B01J27/24
  • 光催化产氢用石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法,其原料为三聚氰胺、三聚氰酸和三聚硫氰酸,质量比是4:(1‑4):(1‑4);该催化剂的制备方法,包括:将三聚氰胺、三聚氰酸和三聚硫氰酸按质量比是4:(1‑4):(1‑4),通过在水中自组装构建超分子前驱体,最后抽滤前驱体,真空干燥,在惰性气氛中煅烧得到硫掺杂的石墨相氮化碳光催化剂;本发明改进了石墨相氮化碳的合成方法,该方法操作简单、绿色环保,得到的石墨相氮化碳的产率在50%以上、比表面积大、可见光吸收范围宽;以本发明制备的光催化剂进行光催化产氢活性测试结果表明,方法改性后合成的石墨相氮化碳的光催化剂表现出优异的光催化产氢性能,其产氢活性较直接煅烧的石墨相氮化碳提高了42倍,且具有良好的稳定性。
  • 光催化产氢用石墨氮化光催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种圆管阵列式光催化空气净化系统-CN202211579888.X在审
  • 敬登伟;刘茂昌;吕科见;马利静;师进文 - 西安交通大学
  • 2022-12-06 - 2023-03-14 - B01D53/88
  • 本发明公开一种圆管阵列式光催化空气净化系统,包括密闭的支撑外壳,支撑外壳内设置有圆管阵列,每个圆管外表面上均涂覆有TiO2光催化材料涂层,支撑外壳内设置有光源,支撑外壳的内壁喷涂反光涂层或者粘贴反光铝膜。本发明通过改变传统的多层板式空气净化系统催化、吸附层布置方式,通过在支撑外壳内设置圆管阵列,圆管阵列上涂覆光催化材料涂层,采用圆管阵列式的催化层布置方式,一方面增加了催化涂层的反应面积,另外一方面增加了空气在流通过程的紊流与扰动,使整个催化过程反应强度增加,进而大大增强催化反应效率。
  • 一种圆管阵列光催化空气净化系统
  • [发明专利]一种燃料分子的设计方法-CN202211311240.4在审
  • 文琳元;刘英哲;师进文;张志翔;曹意林 - 西安近代化学研究所
  • 2022-10-25 - 2023-01-17 - G16C20/50
  • 本发明公开了一种燃料分子设计方法。所公开的方法包括采用密度、体积热值、熔点、常压下闪点、比冲以及合成难度筛选可选出性能优异且合成步骤少的燃料分子;再在满足所有筛选判据的分子基础上,裁剪所述材料上所有非环内原子,并将拆分后片段与不含非环内原子的分子组合,设计新燃料分子;最终通过筛选判据,从其中选出性能优异且合成步骤少的目标燃料分子。本发明克服了传统方法设计样本量小、分子结构受限于设计人员认识以及未考虑分子合成可行性等缺陷。可缩短燃料分子设计筛选时间,提高燃料分子设计效率。
  • 一种燃料分子设计方法

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