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]改进检测硫化的方法-CN94105738.0无效
  • R·B·莱萨德;M·拉迈史 - 诺尔科化学公司
  • 1994-05-12 - 1995-06-28 - G01N27/26
  • 本发明提供一种改进的检测工业气流中硫化浓度的方法。该方法包括的步骤有,向工业气流中加入与硫化反应时改变电子特性的硫化清除剂(探测剂)。然后,可监测工业气流中硫化清除剂的电子特性,以此测定所存在的硫化浓度。在优选实施方案中,硫化清除剂既可是荧光性的并且与硫化反应时变得钝化,亦可是钝化的并且与硫化反应时变成荧光性的。
  • 改进检测硫化物方法
  • [发明专利]一种深度脱除MTBE中硫化的方法-CN201310300140.6无效
  • 毛进池;姚志龙;刘文飞;戴良国;王文学 - 凯瑞化工股份有限公司
  • 2013-07-17 - 2013-10-23 - C07C43/04
  • 本发明提供一种深度脱除MTBE中硫化的方法,包括以下步骤:含硫MTBE从第一硫化吸收塔底部进入塔釜,第一硫化吸收塔为精馏塔,气化的MTBE混合与液相硫化吸收剂逆流接触完成大部分硫化的吸收,然后含少量硫化的气相MTBE混合进入第二硫化吸收塔,并被分散至液相吸收剂内部,通过气液两相接触完成硫化的深度吸收,最终得到吸收了硫化的吸收剂和经深度脱硫的MTBE产品。本发明的方法最终在第二硫化吸收塔塔顶得到高纯度、低硫含量的MTBE产品;将含硫吸收剂采用常压蒸馏或减压蒸馏的方法再生循环使用,并回收硫化,该方法可将MTBE中硫化含量由600~1000μg/g降低至
  • 一种深度脱除mtbe硫化物方法
  • [发明专利]用于从酸性工艺水中沉淀砷和重金属的方法-CN201980068377.1在审
  • J·舒马赫;U·斯坦;B·梅森扎尔 - 艾森曼环境科技有限公司
  • 2019-09-05 - 2021-07-23 - C02F1/52
  • 本发明涉及一种用于从含有砷和重金属的酸性、特别是硫酸工艺水(12)中沉淀砷和重金属的方法,该方法包括具有硫化‑沉淀阶段(C)的沉淀工艺期(II),其中通过向工艺水(12)中添加硫化‑沉淀试剂(16)使砷和至少一种主要重金属一起析出,使得砷以硫化砷析出且至少一种主要重金属以金属硫化析出。所述硫化‑沉淀阶段(C)包括第一硫化‑沉淀步骤(C.1),其中向在第一硫化‑沉淀反应器(14)中的工艺水(12)添加硫化‑沉淀试剂,由此生成仍然包含砷或者仍然包含砷和所述主要重金属的中间液体(22在第一硫化‑沉淀步骤(C.1)之后,将中间液体(22)转移到第二硫化‑沉淀反应器(30)中。所述硫化‑沉淀阶段(C)包括第二硫化‑沉淀步骤(C.2),其中向在第二硫化‑沉淀反应器(14)中的中间液体(12)添加硫化‑沉淀试剂,由此生成基本上不含砷的残余液体(32)。
  • 用于酸性工艺水中沉淀重金属方法
  • [实用新型]生活饮用水处理系统-CN202023058380.4有效
  • 郭学军;郑子杰;丁逸凡;马娜;张翔垣;冷思文;孙悦;赵琳 - 北京师范大学
  • 2020-12-17 - 2021-11-09 - C02F9/04
  • 本实用新型提供一种生活饮用水处理系统,包括沿生活饮用水的流动方向依次连通的硫化投加机构、协同反应机构和硫化氧化去除机构,硫化投加机构的进口与生活饮用水源连接,协同反应机构用以实现重金属、铁盐和硫化的协同反应本实用新型通过沿生活饮用水的流动方向设置依次连通的硫化投加机构、协同反应机构和硫化氧化去除机构,硫化投加机构的进口与生活饮用水源连接,实现硫化溶液与生活饮用水的混合,进而输送至协同反应机构,进行重金属、硫化和铁盐的协同反应,再经硫化氧化去除机构对残留的硫化进行去除,完成对生活饮用水中超标的重金属的去除,符合饮用水卫生标准,保证生活饮用水的健康和安全。
  • 生活饮用水处理系统
  • [发明专利]一种二维过渡金属硫化微米片、正极、电池及方法-CN201910697712.6有效
  • 李洪森;赵忠晨;胡正强;郭向欣 - 青岛大学
  • 2019-07-31 - 2022-07-22 - H01M4/58
  • 本申请实施例提供一种二维过渡金属硫化微米片、正极、电池及方法,所述微米片为由二维过渡金属硫化纳米片堆积而成的角星型结构,在堆积的二维过渡金属硫化纳米片之间存在孔隙。在本申请实施例中,由于微米片为由纳米片堆积而成的角星型结构,在堆积的纳米片之间存在较多的孔隙,因此,该微米片拥有较大的比表面积,进而拥有较大的放电比容量。另外,二硫化钨具有较大的层间距(d=0.62nm)和较弱的范德瓦尔斯力,从而使材料在铝离子的嵌入/脱出过程中不会产生较大形变,此外,相较于其他过渡金属二硫化,二硫化钨拥有较高的本征电导率,所以更适合用作铝离子电池的正极材料
  • 一种二维过渡金属硫化物微米正极电池方法
  • [发明专利]一种改性硫化电解质及其应用-CN202111329324.6在审
  • 谢佳;余创;孙孟君;曾子琪;彭林峰 - 华中科技大学
  • 2021-11-10 - 2023-05-12 - H01M10/056
  • 本发明属于硫化电解质技术领域,具体公开了一种改性硫化电解质及其应用,该改性硫化电解质由硫化固态电解质作为引发剂引发单体溶液聚合形成,所述单体溶液包括可被所述硫化固态电解质引发而发生聚合反应的液态单体以及溶解于所述单体中的电解质盐本发明改性硫化电解质仅利用硫化电解质、可发生聚合反应的液态单体和电解质盐制得,硫化电解质自身可引发液态单体发生聚合,避免额外添加引发剂,同时可以用于提高硫化电解质与碱金属的稳定性,还可以用于制成硫化电解质薄膜
  • 一种改性硫化物电解质及其应用
  • [发明专利]硫化的处理方法-CN202180018347.7在审
  • 竹之内宏;平郡伸一;浅野聪;庄司浩史 - 住友金属矿山株式会社
  • 2021-08-05 - 2022-10-18 - C22B7/00
  • 本发明提供一种适合从含镍和/或钴且含铜的硫化中获得镍和/或钴的硫化的处理方法。本发明的硫化的处理方法是含镍和/或钴且含铜的硫化的处理方法,其中,包含:粉碎工序,通过对硫化实施粉碎处理以获得粒径为800μm以下的粉碎硫化;以及浸出工序,在硫化剂共存的条件下用酸对粉碎硫化实施浸出处理以获得浸出液例如,处理对象的硫化是通过向将废锂离子电池还原加热熔融而获得的熔体中添加硫化剂并硫化而生成的。
  • 硫化物处理方法

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