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]用于储存分子氧和/或分子的装置及相关燃料电池系统-CN201280034041.1无效
  • 奥利维尔·韦尔迪 - 阿海珐能量存储公司
  • 2012-07-05 - 2014-04-30 - C25B15/08
  • 一种用于生产和储存分子氧和/或分子的装置(40),所述装置包括:分子氧和分子的源(42);以及用于在高压下储存分子氧和分子的高压罐(52),所述高压罐与所述源(42)流体连通。所述装置进一步包括:旁通线路(60),所述旁通线路将所述源(42)的分子氧和分子的出口(49A)相应地与所述生产和储存的装置(40)的分子氧和分子的出口(44)相连,以绕过所述高压罐(52),其中所述旁通线路(60)通过用于降低在所述旁通线路(60)中的压力的调压器(62)而被供给;以及用于相应地测量在通过所述源(42)生产的分子氧中的分子的浓度和分子中的分子氧的浓度的装置(70),所述测量装置(70)
  • 用于储存分子装置相关燃料电池系统
  • [发明专利]可控产复合材料及其应用-CN202010846776.0在审
  • 何前军 - 深圳氢欣科技有限公司
  • 2020-08-21 - 2020-11-13 - C01B3/08
  • 本发明涉及一种可控产复合材料及其应用。其中,可控产复合材料包括产剂、控释剂和分子活化剂,产剂的质量分数为1~100%,控释剂的质量分数为0~99%,分子活化剂的质量分数为0~30%,产剂具有高的产量,控释剂可有效调控产速度,分子活化剂可以提高分子活性,高效发挥分子生物学效应。本发明提供的可控产复合材料可制成复方粉剂、胶囊、片剂、冲剂或喷剂等多种剂型,可用作化妆品添加剂、饮品添加剂、食品添加剂、饲料添加剂、植物生长调节剂和药品添加剂,广泛应用于日用养护、功能保健、医学和农业
  • 可控复合材料及其应用
  • [实用新型]一种分子人体保健仪-CN201921057040.4有效
  • 林雨新 - 林雨新
  • 2019-07-08 - 2020-08-07 - A61H33/14
  • 本实用新型提供一种分子人体保健仪,包括隔热棉、电热丝、分子发生室、锌块、丝座、调速旋钮、温度计、加热按钮、螺型齿轮、丝杆以及齿轮,保健仪主体内部上侧填充有隔热棉,铝盆环形侧面装配有电热丝,保健仪主体前侧装配有温度计,保健仪主体前侧安装有加热按钮,保健仪主体内部下侧安装有分子发生室,分子发生室内部上侧装配有锌块,锌块左侧连接有丝座,丝座内部安装有丝杆,丝杆下侧装配有齿轮,齿轮左侧装配有螺型齿轮,螺型齿轮左侧装配有调速旋钮,该设计解决了原有分子保健仪中分子含量较低的问题,本实用新型结构合理,便于提高分子保健仪中分子含量。
  • 一种分子人体保健
  • [发明专利]分子固态载体在制备抑制肥胖的保健品和药物中的应用-CN201410239813.6有效
  • 刘健康;龙建纲;侯晨;唐颖;赵琳 - 西安交通大学
  • 2014-05-30 - 2014-09-10 - A61K33/00
  • 分子固态载体在制备抑制肥胖的保健品和药物中的应用,其特征在于,分子固态载体对膳食结构失衡所致的肥胖发生有抑制作用,所述的分子固态载体是以钙、镁的碳酸盐为主占固态物质含量的50%以上,形态为粉末状、颗粒状、无定形状类型的固态形式,该物质溶解或混悬于液体后,可在溶液中释放出分子的物质,溶液中的含量为0.1ppm以上且饱和浓度以下,该物质包括但不仅仅是氢化珊瑚钙;本发明提供了分子固态载体在制备抑制肥胖的保健品和药物中的应用,在正常饮食的情况下摄入分子固态载体,通过分子固态载体在体内遇水释放分子而靶向不同部位扩散,清除活性氧自由基,缓解氧化损伤而达到的疾病防治目的。
  • 分子固态载体制备抑制肥胖保健品药物中的应用
  • [发明专利]制备超高温分子的方法和使用超高温分子选择性断裂在基质表面中或基质表面上的分子的C-H和/或Si-H键的方法-CN201080019798.4有效
  • L·W·M·劳;D-Q·杨;T·特里比基;H·Y·尼 - 西安大略大学
  • 2010-03-03 - 2012-04-11 - C25B1/02
  • 本发明公开了制备超高温分子的方法,以及将其用于选择性断裂C-H键或Si-H键而不断裂其它键的用途。维持等离子体,并使用电场抽取质子,以将它们加速至合适的动能。质子进入漂移区以与气相中的分子碰撞。连串碰撞产生高流量的超高温分子,其流量比从等离子体中抽取的质子流量高许多倍。通过漂移区中的氢气压力和通过漂移区的长度控制超高温分子相对于质子的标称流量比。由这些超高温分子分配质子的抽吸能,使得通过质子的抽吸能和标称流量比控制超高温分子的平均能量。由于超高温分子射弹不带有任何电荷,可将所述超高温流用以对电绝缘产品和导电产品进行工程表面改性。当将这样的产生高流量超高温分子的方法用于在基质上轰击具有所期待的化学官能团的有机前驱物分子(如硅酮或硅烷分子)时,由于来自超高温射弹对所述前驱物分子中氢原子的能量沉积的动力学选择性,C-H键或Si-H所引起的交联反应产生稳定的分子膜,其具有可控的交联度,并保持前驱物分子的所期待的化学官能团。
  • 制备超高温分子方法使用选择性断裂基质表面表面上si
  • [发明专利]具有储存及提升阴极水中分子浓度的装置-CN202010453964.7在审
  • 徐文星 - 徐文星
  • 2020-05-26 - 2021-12-14 - C25B9/23
  • 一种具有储存及提升阴极水中分子浓度的装置,分子生成器阴极侧的盖体中心设有一阴极水出水口,该阴极水出水口设有一逆止阀,该盖体上设有一储水容器,该储水容器内部同轴心配置设有一细化套件与一导流套件,由该导流套件在该细化套件与该储水容器之间分隔出内环的溶水槽与外环的出水通道,电解时阴极水先向上经过细化之后,再向下导入该溶水槽中,未溶合的分子滞留于该溶水槽,利用氢气上升与阴极水下降所产生的相互交溶现象,使得更多分子溶入阴极水,再向上由该出水通道导出,待机时,该储水容器持续增压至设定压力,迫使该溶水槽的分子再溶合于阴极水,具有储存及提升阴极水中的分子浓度功能。
  • 具有储存提升阴极水中分子浓度装置

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