[发明专利]用于太阳能冶金坩埚的导电熔融材料有效

专利信息
申请号: 201610375973.2 申请日: 2016-05-31
公开(公告)号: CN106010467B 公开(公告)日: 2019-10-08
发明(设计)人: 王咏梅;秦强 申请(专利权)人: 南京达峰合金有限公司
主分类号: C09K5/12 分类号: C09K5/12;F24S60/00
代理公司: 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369 代理人: 韩飞;孙国华
地址: 211200*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明公开了一种用于太阳能冶金坩埚的导电熔融材料,包括如下组分:氯化钠、聚合氯化铝、纳米无机材料以及添加剂,其中聚合氯化铝是以高岭土为原料,采用盐基度调节剂制备。本发明的目的在于提供一种热稳定性好的,导热系数高,工作温度范围宽的,低成本的熔融盐传热蓄热材料。
搜索关键词: 用于 太阳能 冶金 坩埚 导电 熔融 材料
【主权项】:
1.一种用于太阳能冶金坩埚的导电熔融材料,其特征在于,由按如下质量百分数计的组分组成:其中,所述聚合氯化铝是以高岭土为原料,采用盐基度调节剂制备,聚合氯化铝中三氧化二铝含量为20~55wt%,盐基度为45~80wt%;所述盐基度调节剂为氧化钙、灰钙粉、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种;所述纳米无机材料的粒径范围为10~30nm;其制备方法如下:将质量比为1:0.5的氯化钙和氟化钙混合并搅拌均匀,静态加热至全部融化,然后保温10分钟,再自然冷却至室温并粉碎,得到所述添加剂;将质量百分比为65%氯化钠,20%聚合氯化铝,10%纳米二氧化硅,5%添加剂混合并搅拌均匀,静态加热到固体全部熔融,然后保温30分钟,在自然冷却至室温并粉碎,得到所述导电熔融材料。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京达峰合金有限公司,未经南京达峰合金有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201610375973.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种低熔点高传热性能的硝酸熔盐及其应用-201610594192.2
  • 安学会;程进辉;张鹏;刘舒婷 - 上海联和日环能源科技有限公司
  • 2016-07-26 - 2019-09-06 - C09K5/12
  • 本发明提供一种低熔点高传热性能的硝酸熔盐及其应用。所述硝酸熔盐的组成为:13.42‑23.42wt%的LiNO3,6.61‑16.61wt%的NaNO3,20.01‑30.01wt%的KNO3,以及39.96‑49.96wt%的CsNO3。本发明还提供一种低熔点高传热性能的硝酸熔盐在太阳能热发电中的应用。根据本发明,开发了一种熔点为94.3℃的新型低熔点硝酸熔盐,为传、蓄热介质提供了一种选择,并系统的测定了该新型硝酸熔盐的热物性参数,为太阳能电站系统的设计提供了关键基础数据。
  • 高热容液态金属导热材料及其制备方法、相变复合材料-201910201792.1
  • 李波;罗江山;付真金;陈淑芬;李婧;李洁 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2019-03-18 - 2019-06-18 - C09K5/12
  • 本发明提供了一种高热容液态金属导热材料及其制备方法、相变复合材料。所述高热容液态金属导热材料由液态金属和相变复合材料组成,所述高热容液态金属导热材料中液态金属的体积分数为50%~80%,所述相变复合材料由相变材料与载体复合而成,所述相变材料占所述相变复合材料质量的65%~85%。所述制备方法包括制备相变复合材料;将相变复合材料与液体金属混合,得到高热容液态金属导热材料。本发明的高热容液态金属导热材料导热快,吸热大,热容高,能够阻止设备温度的急剧上升,又可使得设备上的热被快速传递散发,整体导热效果显著提高,制备方法简单,可以实现大规模生产。
  • 低熔点熔盐传热蓄热介质及其制备方法和应用-201711242655.X
  • 曾智勇;崔小敏;聂海宁 - 深圳市爱能森科技有限公司
  • 2017-11-30 - 2019-06-07 - C09K5/12
  • 本发明提供涉及储能传热蓄热材料技术领域,具体公开一种低熔点熔盐传热蓄热介质。所述低熔点熔盐传热蓄热介质采用包括如下重量份的原料制备:KNO3 33~40份;NaNO3 0~12份;Ca(NO3)2·4H2O 55~65份;其中,所述NaNO3不取0值。本发明提供的低熔点熔盐传热蓄热介质,具有较低的熔点以及较宽的工作温度范围,并且具有良好的传热和蓄热性能,非常适用于中高温光热发电以及清洁能源锅炉的传热蓄热中。
  • 一种耐热高传热性能的硝酸熔盐传热蓄热介质及其制备方法-201711209132.5
  • 李跃民 - 李跃民
  • 2017-11-27 - 2019-06-04 - C09K5/12
  • 本发明属于化工领域,具体涉及一种耐热高传热性能的硝酸熔盐传热蓄热介质及其制备方法,该方法将废硝酸熔盐充分溶解于水中,然后加入过氧化氢,以硫化镁为催化剂,使亚硝酸钠氧化成硝酸钠;再加入碘化钾,由硝酸钠和碘化钾复反应制备硝酸钾。本发明为废熔盐处理进而制备硝酸钾用于生产钾肥提供了一种新的方法,能充分利用废硝酸熔盐,以成本不高的过氧化氢、碘化钾制备用于钾肥的硝酸钾。
  • 一种熔融盐储热胶囊及其制备方法和储热装置-201910166532.5
  • 吴荣娣 - 吴荣娣
  • 2019-03-06 - 2019-05-31 - C09K5/12
  • 本发明涉及一种熔融盐储热胶囊包括密封壳体;密封壳体包括焊接成一体的第一壳体和第二壳体;第一壳体和第二壳体形成压真空或真空的容腔;容腔内填充设有由低熔点熔融盐粉末压制而成与容腔形状对应的块体;块体填满容腔。其制备方法为用压机将低熔点熔融盐粉末压制成与容腔形状尺寸相近的块体;将块体放置在第一壳体和第二壳体形成的容腔中;对第一壳体和第二壳体进行加热;通过焊接将第一壳体和第二壳体闭合成密封壳体。本发明涉及的储热装置包括箱体;箱体内填充满上述的熔融盐储热胶囊;箱体上设有进风口和出风口。本发明熔融盐粉末压制而成的块体放热后变为固态,无需保温伴热。同时,熔融盐储热胶囊的换热面积大,传储热效率大大提高。
  • 一种高温用熔盐/陶瓷复合蓄热体及其制备方法-201410405717.4
  • 朱教群;李儒光;周卫兵;张弘光;程晓敏;李元元;原郭丰;唐文学;韩庆浩 - 武汉理工大学
  • 2014-08-18 - 2019-03-15 - C09K5/12
  • 本发明提供一种高温(700~850℃)用熔盐/陶瓷复合蓄热体及其制备方法,包括选材、配料和制备方法。该复合蓄热体主要由两部分组成,它包括蓄热体主体及包覆所述蓄热体主体外表面的包覆层。蓄热体主体由蓄热介质构成,所述包覆层由无机包覆材料构成,其中蓄热介质由熔融盐和导热增强材料组成,导热增强材料为碳化硅、膨胀石墨或石墨烯,而无机包覆材料由碳酸钠、碳酸钙、氧化锌、氧化硼、氧化铝和氧化硅配成。其制备过程为:先将蓄热介质和包覆层材料按一定的比例分别进行混合,然后成型,最后根据一定的煅烧工艺进行烧结即可。本发明选材合理,制备工艺简单可行,适用性广,蓄热和换热效率高,具有较好的应用前景。
  • 一种高吸热效率的硝酸熔盐及其制备方法与应用-201610361572.1
  • 刘舒婷;苏涛;刘洪涛;张鹏;安学会;唐晓星;王建强;谢雷东 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2016-05-26 - 2019-03-15 - C09K5/12
  • 本发明提供一种高吸热效率的硝酸熔盐及其制备方法与应用。所述硝酸熔盐由纯三元硝酸熔盐和向其中添加的氢氧化钠组成,所述纯三元硝酸熔盐的组成是:40wt%亚硝酸钠、7wt%硝酸钠、53wt%硝酸钾,所述氢氧化钠的添加量占所述纯三元硝酸熔盐的1wt%~10wt%。本发明是以太阳能热发电系统常用的纯三元硝酸熔盐为基础,通过将氢氧化钠以添加物的形式添加到该纯三元硝酸熔盐中,提供一种高吸热效率的硝酸熔盐,本发明还通过相关手段对其性能进行表征,证明该硝酸熔盐相比纯三元硝酸熔盐的熔点下降了7℃,比热在一定程度上也有所增加,可有力降低太阳能热发电系统的成本以及提高整体发电效率。
  • 一种三元硝酸熔融盐相变储热材料的制备方法-201510908061.2
  • 王俊勃;宋宇宽;徐洁;刘松涛;贺辛亥;胡新煜;姜凤阳 - 西安工程大学
  • 2015-12-09 - 2019-03-08 - C09K5/12
  • 本发明公开的三元硝酸熔融盐相变储热材料的制备方法,具体方法为:1)称取硝酸钠、硝酸钾及硝酸钕,将硝酸钠、硝酸钾、硝酸钕用机械破碎法破碎,得到硝酸钠粉末、硝酸钾粉末、硝酸钕粉末;2)将硝酸钠粉末、硝酸钾粉末、硝酸钕粉末混合在一起得到三元硝酸熔融盐相变储热材料预制体;3)先将三元硝酸熔融盐相变储热材料预制体进行熔融,然后依次进行干燥、球磨破碎处理,得到三元硝酸熔融盐相变储热材料。本发明三元硝酸熔融盐相变储热材料的制备方法解决了现有熔融盐相变储热材料在制备过程中存在的成本高、生产周期长及工艺复杂的问题,制备出的三元硝酸熔融盐相变储热材料具有使用温度范围广、储热能力高、腐蚀性低及流动性好的优点。
  • 一种高纯氯化物熔盐的制备方法及其应用-201811057800.1
  • 唐忠锋;阴慧琴;王建强;苏兴治;凌长见;刘伟华;汪洋;姚思德 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2018-09-11 - 2019-01-15 - C09K5/12
  • 本发明涉及高纯氯化物熔盐的制备方法,包括:提供纯度≥95%的未处理氯化物熔盐;将该未处理氯化物熔盐加热至液态,得熔融氯化物熔盐;在熔融氯化物熔盐中加入活性金属后静置,使活性金属与未处理氯化物熔盐中的水和氧化性杂质分别发生氧化还原反应生成沉淀,活性金属包括锂、钾、钙、钠、镁、铝、锌和铁中的至少一种,氧化性杂质包括OH、SO42‑、NO3、PO43‑和NO2中的至少一种;过滤除去熔融氯化物熔盐中的剩余的固态的活性金属和沉淀,得到高纯氯化物熔盐,其中含有溶解的活性金属。本发明还涉及该高纯氯化物熔盐的应用。本发明提供的高纯氯化物熔盐制备方法简单,安全,且解决了结构材料在熔盐中易腐蚀而制约氯化物熔盐在工业大规模应用的问题。
  • 石英砂复合多元硝酸熔盐传热蓄热介质及制备方法-201310040909.5
  • 曾智勇 - 深圳市爱能森科技有限公司
  • 2013-02-01 - 2019-01-11 - C09K5/12
  • 本发明石英砂复合多元硝酸熔盐传热蓄热介质及制备方法,属于太阳能光热发电领域。本发明的传热蓄热介质由多元硝酸熔盐体系与石英砂组成。本发明还提供了该传热蓄热介质的制备方法。本发明的传热蓄热介质保持了多元硝酸熔盐的低熔点,同时提高了多元硝酸熔盐的上限工作温度,高达700℃。该传热介质的成本低廉,工作温度范围宽,热稳定性好,导热性能高,非常适合用于太阳能热动力发电系统、太阳能光热发电的蓄热传热系统。
  • 硝酸钾钙盐在制备传热流体中的用途-201380048348.1
  • T.奥雷斯塔德;A.米斯塔德;T.弗罗格纳 - 亚拉国际有限公司
  • 2013-09-17 - 2018-09-04 - C09K5/12
  • 本发明涉及Ca(NO3)2和KNO3的复盐在制备用于例如太阳能应用(例如使用抛物线型槽、中央接收器或线性菲涅耳的太阳能发电厂系统)的具有低熔化温度和高分解温度二者的熔体,特别是硝酸盐基传热流体(HTF)和/或热能存储流体中的用途,以及其制备方法。使用所述复盐,可制备包含至少NaNO3、KNO3和Ca(NO3)2的熔体,优选具有约131℃‑约560℃的工作温度的包含重量比约42:15:43的Ca(NO3)2、NaNO3和KNO3的低共熔三元熔体。
  • 一种熔盐储热材料-201810192581.1
  • 武钦佩;马俊展;孙璐 - 北京理工大学
  • 2018-03-09 - 2018-08-31 - C09K5/12
  • 本发明涉及中温熔盐蓄能技术,利用熔盐进行储存热量。具体涉及一种熔盐及其制备方法,熔盐包括以下组分:硝酸钠,亚硝酸钠,氢氧化钠;熔盐的制备方法,包括以下步骤:按照一定质量把硝酸钠、亚硝酸钠、氢氧化钠和石墨混合,在200~400℃条件下,加热1~7小时,然后冷却至室温,得到熔盐。本发明提供的熔盐,稳定性高,潜热高,储热密度高,价格低;制备熔盐的工艺简单、生产便捷、安全可靠、能够实现熔盐制备的标准化、适合规模化工业化生产,无三废排放。
  • 一种熔盐水溶液储能工质-201611257879.3
  • 刘斌;薛凌云;王志伟;赵峥峥;姚俊彬 - 百吉瑞(天津)新能源有限公司
  • 2016-12-30 - 2018-07-10 - C09K5/12
  • 本发明公开一种熔盐水溶液储能工质,其特征在于,由硝酸钾、硝酸钠、碳酸钾、氯化钙、氯化镁、氯化铵各单一熔盐与水按一定比例混合组成。其熔点低于0℃,沸点高于120℃。可应用于太阳能热利用储能、弃风弃光电及“煤改电”蓄热供热、供暖的中低温传热储能领域。本发明熔盐水溶液的配制成分成本低、配制工艺极简单。熔盐水溶液热物性非常稳定,使用过程中不会出现某一成分的分离现象,熔点低、比热大、运行维护简单。本发明是目前解决供暖系统储能工质的新方向,是中低温储能系统发展的方向之一。
  • 一种熔盐水溶液储能工质及其应用-201611260070.6
  • 刘斌;薛凌云;王志伟;梁禹男;刘迪 - 百吉瑞(天津)新能源有限公司
  • 2016-12-30 - 2018-07-10 - C09K5/12
  • 本发明公开了一种熔盐水溶液储能工质,由硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂、硝酸钙、碳酸钾、碳酸钠中的两种或多种与水按一定比例混合组成。其熔点低于0℃,沸点高于110℃。可应用于太阳能热利用储能、弃风弃光电及“煤改电”蓄热供热、供暖等中低温传热储能领域。本发明熔盐水溶液成本低、配制工艺极简单。熔盐水溶液热物性非常稳定,使用过程中不会出现某一成分的分离现象,沸点相比水获得了有效提升,且熔点低、比热大、运行维护简单。本发明是目前解决供暖系统储能工质的新方向,是中低温储能系统发展的方向之一。
  • 混合熔盐储热传热材料及其制备方法-201510056451.1
  • 王军涛;徐芳;朱晓明;刘小玲 - 湖北科技学院
  • 2015-02-03 - 2018-05-29 - C09K5/12
  • 本发明公开了一种混合熔盐储热传热材料,属于物理传热储能技术领域。本发明的混合熔盐的由如下组分制成:28‑35wt%LiNO3、1.5‑4wt%NaNO3、2.5‑8wt%KNO3、5‑16wt%NaNO2、48‑55wt%KNO2,还可以添加3‑8wt%Ca(NO3)2、Ba(NO3)2或Sr(NO3)2中的任一种;或添加3‑10wt%LiCl、NaCl或KCl中的任一种;还可以添加4‑10wt%Li2SO4、Na2SO4或K2SO4中的任一种,得到多种混合熔盐储热传热材料。本发明还提供了其制备方法。本发明所得的混合熔盐的熔点为65‑70℃,相对于Solar Salt其熔点降低了近150℃,其热分解温度达到552‑600℃,本发明的熔盐制备过程简易、工作温度范围宽,可在长时间的操作下减少组分的挥发,是一种优良的储热传热材料。
  • 一种高导热的金属‑氯化物熔盐材料及制备方法与应用-201510134557.9
  • 丁静;田禾青;魏小兰;彭强;王维龙;陆建峰;杨建平 - 中山大学;华南理工大学
  • 2015-03-25 - 2018-01-19 - C09K5/12
  • 本发明公开了一种高导热的金属‑氯化物熔盐材料及制备方法与应用。该高导热的金属‑氯化物熔盐材料由以下成分组成金属镁粉0.05~2%、氯化钙98~99.95%。本发明通过将金属镁粉与氯化钙混合,搅拌均匀,在惰性气体保护氛围中加热至固体全部熔融成液体,保温,然后冷却、粉碎、干燥,得到高导热的金属‑氯化物熔盐材料。该高导热的金属‑氯化物熔盐材料原料来自于盐湖钾肥生产过程中产生的尾矿废弃盐,使盐湖尾矿废弃盐得到高值化利用,实现盐湖资源综合开发与环境保护,而且该体系导热系数高,传热性好,适合应用于可再生能源规模化利用和工业节能领域。
  • 低熔点混合熔盐储热传热材料及其制备方法-201510056440.3
  • 王军涛;徐芳 - 湖北科技学院
  • 2015-02-03 - 2017-12-12 - C09K5/12
  • 本发明公开了一种低熔点混合熔盐储热传热材料,属于物理传热储能技术领域。本发明的低熔点混合熔盐的组分及含量为6‑10wt%NaNO3、30‑47wt%KNO3、3‑10wt%NaCl、37‑61wt%Ca(NO3)2;还可以将Ca(NO3)2替换成LiNO3或同时再添加LiNO3;还可以添加5‑10wt%Li2SO4、Na2SO4或K2SO4中的任一种后得到多种混合熔盐。本发明还提供了其制备方法。本发明所得的混合熔盐的熔点为80‑115℃左右,相对于Solar Salt其熔点降低了近105‑140℃,其热分解温度达到562‑595℃,本发明的熔盐制备过程简易、工作温度范围宽、可在长时间的操作下减少组分的挥发,是一种优良的低熔点混合熔盐储热传热材料。
  • 一种高导热的金属‑碳酸熔盐材料及其制备方法与应用-201710362154.9
  • 魏小兰;丁静;田禾青;王维龙;黄成龙;杜丽婵 - 华南理工大学;中山大学
  • 2017-05-22 - 2017-09-19 - C09K5/12
  • 本发明公开了一种高导热的金属‑碳酸熔盐材料及其制备方法与应用。所述的高导热的金属‑碳酸熔盐材料包括(按质量百分比计)镁粉0.05~2.6%;碳酸熔盐97.4%~99.95%。本发明的高导热的金属‑碳酸熔盐材料高温液体导热系数明显提高,同时保持碳酸熔盐熔点低和比热容大的优点,具有更好的传热蓄热性能;所添加的金属镁在碳酸熔盐中呈“雾状”均匀分布,且该“雾状”状态不受反复冷却/加热工况影响。本发明使熔盐的应用范围进一步扩大至可再生能源和高温工业余热回收领域,且在盐湖资源的综合开发利用方面具有良好的应用前景。
  • 一种混合熔盐传热蓄热工质、制备方法及其应用-201610090059.3
  • 刘斌;薛凌云;王志伟;宋杰 - 百吉瑞(天津)新能源有限公司
  • 2016-02-18 - 2017-08-25 - C09K5/12
  • 本发明属于储能材料混合熔盐领域,尤其涉及一种混合熔盐传热蓄热工质,其特征在于,由Ca(NO3)2、KNO3、NaNO3和LiNO3组成,其质量配比为Ca(NO3)28.0wt%;KNO355‑60wt%;NaNO37‑12wt%;LiNO318‑25wt%,其熔点79℃,沸点595℃。一种混合熔盐传热蓄热工质的应用,其特征在于,其可应用于太阳能热发电储能、弃风弃光电及“煤改电”蓄热供热或工业余热回收储存等中高温传热蓄热领域。本发明混合熔盐的配制的成分成本低、配制工艺极简单,本发明的混合熔盐热物性性能非常稳定,使用过程中不会出现某一成分的分离现象,在液态温区具有良好的传热性能,且饱和蒸汽压力低于2个大气压。本发明的工质对金属腐蚀性小。
  • 一种混合熔盐传热蓄热工质、制备方法及其应用-201610089195.0
  • 刘斌;薛凌云;王志伟;宋杰 - 百吉瑞(天津)新能源有限公司
  • 2016-02-18 - 2017-08-18 - C09K5/12
  • 本发明属于储能材料混合熔盐领域,尤其涉及一种混合熔盐传热蓄热工质,其特征在于,由Ca(NO3)2、KNO3、NaNO3、LiNO3和Na2CO3组成;各组分的质量配比为Ca(NO3)213.4wt%;KNO356~62wt%;NaNO36~10wt%;LiNO37~12wt%;Na2CO33~15wt%,其熔点99℃,沸点618℃。一种混合熔盐传热蓄热工质的应用,其特征在于,应用于太阳能热发电储能、弃风弃光电及“煤改电”蓄热供热或工业余热回收储存的中高温传热蓄热领域。本发明混合熔盐的配制的成分成本低、配制工艺极简单。本发明的混合熔盐热物性性能非常稳定,使用过程中不会出现某一成分的分离现象,在液态温区具有良好的传热性能,且饱和蒸汽压力低于2个大气压。本发明的工质对金属腐蚀性小。
  • 一种混合硝酸盐传热蓄热工质、制备方法及其应用-201610090060.6
  • 刘斌;薛凌云;王志伟;宋杰 - 百吉瑞(天津)新能源有限公司
  • 2016-02-18 - 2017-08-18 - C09K5/12
  • 本发明属于储能材料混合熔盐领域,尤其涉及一种混合硝酸盐传热蓄热工质,其特征在于,由Ca(NO3)2、KNO3、NaNO3和LiNO3组成;各组分的质量配比为Ca(NO3)213.4wt%;KNO355‑60wt%;NaNO39‑20wt%;LiNO39‑20wt%,其熔点84℃,沸点612℃。一种混合硝酸盐传热蓄热工质的应用,其特征在于,应用于太阳能热发电储能、弃风弃光电及“煤改电”蓄热供热或工业余热回收储存的中高温传热蓄热领域。本发明混合熔盐的配制的成分成本低、配制工艺极简单;本发明的混合熔盐热物性性能非常稳定,使用过程中不会出现某一成分的分离现象,在液态温区具有良好的传热性能,且饱和蒸汽压力低于2个大气压;本发明的工质对金属腐蚀性小。
  • 一种混合熔盐传热蓄热工质、制备方法及其应用-201610090229.8
  • 刘斌;薛凌云;王志伟;宋杰 - 百吉瑞(天津)新能源有限公司
  • 2016-02-18 - 2017-08-18 - C09K5/12
  • 本发明属于储能材料混合熔盐领域,尤其涉及一种混合熔盐传热蓄热工质,其特征在于,工质由Ca(NO3)2、KNO3、NaNO3和KNO2组成;各组分的质量配比为Ca(NO3)214.8wt%;KNO330-35wt%;NaNO340-50wt%;KNO27-12wt%,其熔点149℃,沸点600℃。一种混合熔盐传热蓄热工质的应用,其特征在于,广泛应用于太阳能热发电储能、弃风弃光电及“煤改电”蓄热供热或工业余热回收储存的中高温传热蓄热领域。本发明混合熔盐的配制的成分成本低、配制工艺极简单;本发明的混合熔盐热物性性能非常稳定,使用过程中不会出现某一成分的分离现象,在液态温区具有良好的传热性能,且饱和蒸汽压力低于2个大气压;本发明的工质对金属腐蚀性小,应用广泛。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top