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]种凸形-结构体排斥体积计算方法-CN201810235003.1有效
  • 许文祥;兰鹏;贾明坤;章东洋;吴杨 - 河海大学
  • 2018-03-21 - 2020-07-14 - G06F30/20
  • 本发明公开种凸形结构体排斥体积计算方法,包括如下步骤:确定的粒子几何模型,并采用等效直径来定义的粒子的尺寸;计算的粒子平均切直径;计算凸形结构体的体积;计算凸形结构体的表面积;计算凸形结构体的平均切直径;计算凸形结构体的排斥体积。该方法可以精确的计算的粒子类型为椭球体、球柱体以及正多面体的凸形结构体的排斥体积,摆脱了以往理论方法只针对简单球形颗粒的技术约束,解决了数值模拟方法仅能针对某特定粒子进行研究且效率低下、模拟精度难以得到保证的问题,使得凸形结构体的排斥体积的计算方法更具有普遍性和代表性。
  • 一种凸形核结构排斥体积计算方法
  • [发明专利]磁性结构体-CN201980012768.1有效
  • 知久真一郎;关岛雄德 - 株式会社村田制作所
  • 2019-02-13 - 2022-06-07 - B22F1/17
  • 本发明提供种磁性结构体,具有结构粒子,所述结构粒子具备部和覆盖部的表面的部,部由包含第1金属和第2金属的合金构成,部由包含第1金属和第2金属且具有与部不同的第1金属与第2金属的含有比的合金构成,第1金属为磁性金属且具有比第2金属高的标准氧化还原电位,相邻的结构粒子相互线性连接。
  • 磁性结构
  • [发明专利]表面特性磁改性锆系MOFs吸附剂的制备方法及应用-CN202210502750.3有效
  • 郭琳颖;花铭;潘丙才;张炜铭 - 南京大学
  • 2022-05-09 - 2023-03-10 - B01J20/22
  • 本发明属于重金属废水处理技术领域,具体涉及表面特性磁改性锆系MOFs吸附剂的制备方法,通过制备缺陷锆系金属有机框架→制备空心磁性微球→制备表面特性的磁改性锆系MOFs吸附剂的步骤制得Fe‑C@UIO‑deX‑PEI,上述吸附剂在现有的PEI‑UIO‑66骨架基础上引入缺陷结构以增加对柠檬酸铬的吸附位点;且采用半包裹的方式,使UIO‑deX‑PEI与磁核心构成半结构,具备良好的吸附性能的同时,又不会因为结构影响磁的磁力,因此在外加磁场下具有极高的回收率;而后期实验数据表明上述吸附剂能够在pH值3~10范围可稳定使用,且对低浓度柠檬酸铬的去除率达到了99%,因此具有良好的应用前景
  • 一种表面特性改性mofs吸附剂制备方法应用
  • [发明专利]使用FDM的连续中空管打印-CN202180056844.6在审
  • T·范博梅尔;R·A·M·希克梅特 - 昕诺飞控股有限公司
  • 2021-08-05 - 2023-04-28 - B29C64/118
  • 本发明提供种方法,该方法包括借助于使用熔融沉积成型3D打印机(500)进行熔融沉积成型来生产3D物品(1),该方法包括3D打印阶段,该3D打印阶段包括经由打印机喷嘴(502)在接收器物品(550)上逐层沉积材料(1201),其中材料(1201)包括中空管(1210)和可3D打印材料(201),该中空管(1210)包括中空(1220)和包围中空(1220)的第(1230),该可3D打印材料(201)至少部分地包围第(1230),以提供包括层(1322)的3D物品(1),其中层(1322)包括中空管(1210)和3D打印材料(202),该中空管(1210)包括中空(1220)和包围中空(1220)的第(1230),该可3D打印材料(201)至少部分地包围第(1230)。
  • 使用fdm连续中空打印
  • [发明专利]种高导电碳棒及其制备方法-CN202211088223.9在审
  • 郭庆辉;王端超;余厚咏 - 浙江大学杭州国际科创中心
  • 2022-09-07 - 2022-12-20 - H01M4/583
  • 本发明公开了种高导电碳棒的制备方法,包括将竹类进行切削、抛光得到直径为0.5‑5cm,长度为10‑30cm的竹类原材料;将5‑20根竹类原材料捆绑成束后固定,将固定后的竹类原材料的下部浸入到20‑400mL的脱水碳化反应液中,反应液的浓度为10‑98%,保温0.5‑4h,得到碳棒;将碳棒浸入去离子水中至少2h后晾干,将晾干后的碳棒中未碳化部分切除得到高导电碳棒。该制备方法能够低温且快速的制备高导电碳棒,制备得到的高导电碳棒具有较高的导电率,较高的韧性。本发明还提供了采用高导电碳棒的制备方法制备得到的高导电碳棒。
  • 一种导电碳棒及其制备方法

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