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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  • [实用新型]一种淀粉分级微细装置-CN201720032118.1有效
  • 沙小梅;郑雅文;王振兴 - 江西师范大学
  • 2017-01-12 - 2017-09-01 - B02C21/00
  • 本实用新型公开了一种淀粉分级微细装置,包括一级细化组件,其包括第一粉碎机,其顶部设进料口,底部设出料口;第一电机,设置于所述第一粉碎机上;第一筛网,设置于所述第一粉碎机出料口下方;第一出料口,设置于所述第一筛网下方;二级细化组件,其包括第二粉碎机,其顶部设进料口,底部设出料口,所述第二粉碎机进料口与所述第一出料口连通;第二电机,设置于所述第二粉碎机上;第二筛网,设置于所述第二粉碎机出料口下方;第二出料口,设置于所述第二筛网下方所述装置在筛分过程中可高效的进行分级筛选,一方面可保证最终的淀粉质量,另一方面可对不同粉碎微细度的淀粉进行分级收集,避免淀粉资源的浪费,提高原料利用率。
  • 一种淀粉分级微细化装
  • [发明专利]一种超塑铝合金材料及其制备方法-CN202310017617.3在审
  • 崔国昌;李旭;田尧;牛美玲 - 山东创新精密科技有限公司
  • 2023-01-06 - 2023-05-23 - C22C21/16
  • 制备步骤如下:将铝合金基材球磨;加入微细等轴晶粒,进行熔炼,采用六氯乙烷精炼;浇注入模具中,获得铸锭;均化处理;采用热轧‑冷轧工艺,制成厚度为0.8‑1.5mm厚的板材;在电子拉伸机升温至500℃保温后进行超塑性变形本发明通过添加微细等轴晶粒,并将微细等轴晶粒的粒径控制在5μm以下,细化显微组织,实现铝合金的细晶粒超塑性;微细等轴晶粒为复相陶瓷,通过添加聚乙二醇进行爆破,能够有效减小铝合金的孔洞效应,提高铝合金超塑性的稳定性,同时,经聚乙二醇改性后,微细等轴晶粒能与铝合金结合更紧密,分布更均匀,强化铝合金材料的力学性能。
  • 一种铝合金材料及其制备方法
  • [实用新型]使液体含牛奶般气泡的装置-CN200520105268.8无效
  • 叶杨源;曾富清;曾国魁 - 叶杨源
  • 2005-09-01 - 2006-09-13 - C02F7/00
  • 输入管结合一进气管;连接管结合一高压槽;高压槽另结合一输出管;输入管的输入孔大于输出管的输出孔,使进入高压泵的液体流量大于排出输出管的流量,空气经由进气管被吸入高压泵的叶片组内与液体混合,并被快速的搅拌形成微细气泡后被送至高压槽储存,由于较高的液体压力使气泡更微细;含微细气泡的液体被由输出管排出。
  • 液体牛奶气泡装置
  • [发明专利]一种类脉动态微细电解加工装置及方法-CN202310041437.9在审
  • 罗红平;陈开松;宋树群;方杰 - 广东工业大学
  • 2023-01-12 - 2023-05-26 - B23H3/02
  • 本发明涉及一种类脉动态微细电解加工装置及方法,通过可调函数波形发生器输出正弦波形,经可调功率放大器和斩波模块进行处理后输出类脉动态脉冲加工电压施加于电解加工系统中的工件电极和工具电极上。本发明的类脉动态微细电解加工方法适配现在不断微细发展的微小尺寸工具电极。、不连续的电化学溶解过程,从而获取较好的加工成型精度;本发明的类脉动态波形电压还可以由简单的电路设计得到,且通过双MOS管的通断可抑制加工过程中的反向电流,从而降低电解成本,并且可以适配许多复杂高端的微细电解加工环境
  • 种类脉动微细电解加工装置方法
  • [发明专利]一种微纳米纤维素的制备方法-CN201610753659.3在审
  • 陈克复;曾劲松;王斌;李金鹏 - 华南协同创新研究院
  • 2016-08-29 - 2017-02-01 - C12P19/14
  • 该方法步骤为(1)将纤维素原料与缓冲液混合,加入生物酶,震荡,得到纤维素悬浮液,过滤洗涤后,滤液高温灭活;(2)将处理后的纤维素微细磨浆,得到微米纤维素浆液;(3)将微米纤维素浆液进行低温下高强微射流均质处理本发明采用生物酶预处理取代传统的酸或碱处理方法,减少了废水排放中酸碱中和处理的问题;采用纤维素微细磨浆和高强微射流均质处理,使得到的微纳米纤维素的尺寸均一;本发明制得的微纳米纤维素分散均一,可应用于包括食品添加剂
  • 一种纳米纤维素制备方法

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