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]无机微粒分散液-CN202080074041.9有效
  • 渡边宣史 - 住友化学株式会社
  • 2020-11-06 - 2023-10-20 - C09D183/06
  • 一种无机微粒分散液,其中,所述无机微粒分散液包含:3个以上的粒径为10nm~60nm的粒子以链状连接而得到的无机微粒链(A)、平均粒径为1nm~20nm的无机微粒(B)、烷氧基硅烷和/或其缩合物(C)和液体分散介质(D),并且无机微粒链(A)的体积相对于无机微粒链(A)与无机微粒(B)的合计体积的比例为0.01~0.99。在一个方式中,一种无机微粒分散液,其中,所述无机微粒分散液包含:3个以上的粒径为10nm~60nm的粒子以链状连接而得到的无机微粒链(A)、平均粒径为1nm~20nm的无机微粒(B)、烷氧基硅烷和/或其缩合物(C)和液体分散介质(D),并且无机微粒链(A)的体积相对于无机微粒链(A)与无机微粒(B)的合计体积的比例为0.50~0.90。
  • 无机微粒分散
  • [发明专利]空心聚合物微粒及其制造方法-CN201310129892.0有效
  • 村田晃二;小宫直城;木原崇雄 - 三光株式会社
  • 2013-04-15 - 2013-10-30 - B01J13/14
  • 一种空心聚合物微粒及其制造方法。本发明提供减少空心率低的凹陷的凹状微粒的生成、增加空心率高的微粒的空心聚合物微粒的制造方法。一种空心聚合物微粒的制造方法,其特征在于,在水介质中,使包含用于形成聚合物微粒外壳的聚合性单体和有机溶剂的混合物乳化分散,并在聚合引发剂的存在下使前述聚合性单体悬浮聚合,从而形成内部包含有机溶剂的聚合物微粒,使包含在该聚合物微粒内部的有机溶剂气化并透过该微粒的外壳而去除,从而制造空心聚合物微粒,在该方法中,以聚合物微粒分散在水介质中的状态进行使包含在前述聚合物微粒内部的有机溶剂气化并去除从而将微粒制成空心的工序
  • 空心聚合物微粒及其制造方法
  • [发明专利]直流气体绝缘输电线路微粒陷阱及参数优化方法-CN201910511107.5有效
  • 常亚楠;王健;王靖瑞;胡琦;梁瑞雪;李庆民 - 华北电力大学
  • 2019-06-13 - 2020-10-09 - H02G5/06
  • 本发明提出了一种直流气体绝缘输电线路(GIL)微粒陷阱,包括陷阱基体、微粒捕捉槽以及绝缘电介质薄膜,其中陷阱基体布置于直流GIL外壳内壁并于内壁严密贴合;微粒捕捉槽为连续相同楔形穿透形槽孔,布置于陷阱基体内,用于形成低电场区域对微粒进行捕捉,并抑制微粒逃逸;绝缘电介质薄膜分别位于陷阱基体上表面和微粒捕捉槽底部,抑制微粒带电。该微粒陷阱针对直流GIL中金属微粒运动活性强的特点,设置了楔形捕捉槽和绝缘电介质薄膜,可分别抑制微粒的运动和带电,从而有效捕捉直流GIL中运动的金属微粒,避免金属微粒对直流GIL设备产生绝缘损坏。同时本发明还针对性地提出了一种直流气体绝缘输电线路(GIL)微粒陷阱参数优化方法。
  • 直流气体绝缘输电线路微粒陷阱参数优化方法
  • [实用新型]空间消毒装置-CN202121183188.X有效
  • 周怡伶 - 周怡伶
  • 2021-05-31 - 2021-11-26 - A61L9/14
  • 本实用新型为一种空间消毒装置,包括:一药剂供应单元、一与该药剂供应单元连接的第一微粒化单元、一与该第一微粒化单元连接的第二微粒化单元,以及一控制单元;由该第一微粒化单元通过超音波将来自该药剂供应单元的液体药剂转化成药剂微粒子,完成药剂的第一段微粒化,再由该第二微粒化单元将该些完成第一段微粒化的药剂微粒子以回旋加喷射方式转换成为药剂气胶微粒,完成药剂的第二段微粒化之后释出。从而实现通过二段式微粒化阶段将药剂气胶微粒化,使药剂得以有效扩散至空间,达到对封闭或是半封闭空间进行全面消毒灭菌的效果。
  • 空间消毒装置

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