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]气雾洁齿剂-CN03817464.2无效
  • P·弗罗斯特 - 葛兰素集团有限公司
  • 2003-07-22 - 2005-09-21 - A61K7/16
  • 提供了一种气雾洁齿剂,包含一个高度以水为基质的系统,一种特殊微粒大小的研磨剂和一种液态气体喷射剂,特点是液态气体喷射剂由2-8重量%的非烃类和2-6%重量%的烃类喷射剂组成。提供了一种气雾洁齿剂,它是包含液态气体喷射剂的液体混合,并含有一种微粒研磨剂,其特点是微粒研磨剂占有混合重量的1-10%,微粒大小在5-40微米范围内并包含一种稍硬的和一种不太硬的研磨剂的组合。另一方面,本发明提供了一种包含水,微粒研磨剂和液化气体喷射剂的气雾洁齿剂,特点是喷射剂由2-8重量%的非烃类和2-6重量%的液化烃类喷射剂组成,微粒研磨剂占混合重量的1-10%,颗粒大小在5-40微米范围内并且包含一种稍硬的和一种不太硬的研磨剂的组合
  • 气雾洁齿剂
  • [发明专利]一种非热等离子体法制备六氰基苯的方法-CN201810569578.7有效
  • 夏维东;王城;李冬宁;陆中山;夏维珞;宋宗徽 - 合肥碳艺科技有限公司
  • 2018-06-05 - 2020-12-01 - C07C255/51
  • 本发明属于六氰基苯制备方法领域并公开了一种非热等离子体法制备六氰基苯的方法,包括如下步骤:首先将烃类化合和氮气通入充满有非热等离子体的区域内,产生化学反应;然后收集化学反应生成的固体产物,所述的固体产物为碳粉、六氰基苯和烃类化合混合;最后将碳粉、六氰基苯和烃类化合混合通过甲苯溶液萃取、重结晶得到所述的六氰基苯。本发明方法使用廉价、无毒的烃类化合作为碳源前驱体,而氰基中氮元素来源于氮气,等离子体工质气体惰性气体,反应的原料简单、易得,有利于降低成本;原料中没有剧毒有害成分,环保性强、安全度高;同时,反应过程中不存在强酸
  • 一种等离子体法制备六氰基苯方法
  • [发明专利]抑制气体水合堵塞管道的方法-CN201280063204.9有效
  • U·C·克鲁普 - 国际壳牌研究有限公司
  • 2012-12-17 - 2014-08-27 - C10L3/10
  • 抑制包含可流动混合的管道堵塞的方法,该可流动混合包含至少一定量的在水存在下能够形成水合烃类和一定量的水,所述方法包括向该混合添加一定量的有效抑制在管道温度和压力下在混合中形成和/或积累水合的官能化枝状;以及使包含该官能化枝状和任何水合混合流过管道,其中该官能化枝状包含选自以下的两种或更多种官能端基:非环状叔胺官能端基、季铵官能端基、聚亚烷基二醇官能端基、季铵两性离子官能端基和磷酸根或硫酸根端基
  • 抑制气体水合物堵塞管道方法
  • [发明专利]聚丙烯粉料后处理方法-CN200410053651.3无效
  • 高煦;王继龙 - 高煦
  • 2004-08-11 - 2006-02-15 - C08F110/06
  • 本发明的目的是提出一个经过改进的聚丙烯粉料后处理方法,即:离开连续聚合聚合釜的聚丙烯粉料经初步的气/固分离之后,在聚丙烯粉料接触氮气或水蒸气之前增加一个脱气的装置(此脱气装置可以为连续操作、也可以为多台批量操作),先尽可能多的脱除并回收粉料中的烃类,然后再与氮气或者氮气和水蒸气的混合相接触,进行深层的脱挥和去活。本发明可以经济地回收粉料中携带的相当一部分的烃类、减少深层脱挥时的氮气消耗量、减少需要从氮气和烃类混合中回收烃类的数量和能耗,即使取消了在氮气中回收烃类的这一步骤也不会造成大量聚合单体的损失,仍然可以保持较低的聚合单体的单耗
  • 聚丙烯粉料后处理方法
  • [发明专利]使富含烃类的流液化的方法-CN200680007021.X无效
  • H·施密特 - 林德股份公司
  • 2006-02-28 - 2008-05-28 - F25J1/02
  • 本发明描述了用于使富含烃类的流液化的方法,其中:在热交换器(E)中与三组份或更多组份的制冷剂混合反向地使该富含烃类的流(X,X’)液化,通过至少两级压缩(C1,C2)对制冷剂混合流(4,7)进行压缩,在对该制冷剂混合进行冷却(E)和以提供制冷的方式膨胀(a,b,c)之前将该制冷剂混合分离(D)成较高沸点的制冷剂馏份(5)和较低沸点的制冷剂馏份(2),及将该较高沸点的制冷剂馏份(5)和较低沸点的制冷剂馏份
  • 富含液化方法

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