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]一种盐的溶解方法-CN201710922908.1在审
  • 莫流业 - 浙江海洋大学
  • 2017-09-30 - 2018-02-27 - B01F1/00
  • 一种盐的溶解方法,所述的溶解方法包括如下步骤a)称取100重量份的盐,在加入15—200重量份的有机螯合物,加入500—600重量份的水或极性有机溶剂或水与有机溶剂的混合溶剂;b)将上述混合物在搅拌下,加热至50‑100℃,直至盐完全溶解;所述的盐包括硝酸、硝酸氧、氯化铋、氯化氧、乙酸和甲酸中的一种或多种盐的混合物;所述加入的有机螯合物是乙二胺四乙酸或乙二醇二乙醚二胺四乙酸或二亚乙基三胺五乙酸及其它具有与乙二胺四乙酸类似结构的酸式或者其盐的螯合物配体
  • 一种溶解方法
  • [发明专利]三甲基的制备方法-CN202111174287.6在审
  • 曾翼俊;黄邹松;徐成 - 广东先导微电子科技有限公司
  • 2021-10-08 - 2021-12-17 - C07F9/94
  • 本申请公开一种三甲基的制备方法,包括以下步骤:步骤一,以金属镁、卤代甲烷、醚为反应原料,合成甲基卤代镁,放入惰性气氛中保存备用;步骤二,合成三甲基:以高沸点溶剂溶解稀释三卤化铋,然后边搅拌边滴加步骤一的甲基卤代镁;步骤三,将步骤二合成的三甲基进行减压蒸馏,舍弃前5%~10%的馏分后,收集三甲基的粗产品;步骤四,将步骤三收集的三甲基粗产品进行精馏,收集前馏分,前馏分为三甲基粗产品体积的25%~35%,收集中馏分,中馏分的体积为三甲基粗产品体积的50%~65%,所述中馏分为高纯三甲基。本申请公开的三甲基的制备方法过程简单,容易实现工业化生产,并且制备的三甲基纯度高。
  • 甲基制备方法
  • [发明专利]一种钬-磁制冷材料及其制备方法和应用-CN202210501508.4在审
  • 张艳;孙志刚;胡季帆 - 太原科技大学
  • 2022-05-10 - 2022-07-22 - C30B1/02
  • 一种钬‑磁制冷材料及其制备方法和应用,属于磁制冷技术领域,钬‑磁制冷材料为钬‑单晶材料或者钬‑多晶材料,钬‑磁制冷材料的化学式为:HoBi,具有氯化钠型立方晶体结构,空间群为Fm‑3m,钬‑磁制冷材料的相变温度为3.7K与6K;钬‑单晶和多晶材料均可以用于液氦温区多级制冷和绝热退磁,并且本发明中提供了钬‑单晶和多晶材料的制备方法。本发明提供的钬‑磁制冷材料,具有无滞后特性、在液氦温区能实现高磁熵变,钬‑磁制冷材料在高磁场条件下具有较大的低场连续正负磁热效应,在高场下具有较大的负磁热效应,不仅可用于一般的磁制冷技术,且可在多级制冷和绝热退磁技术方面实现应用
  • 一种制冷材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种系高温超导线材的制备方法-CN202310765053.1在审
  • 刘学谦;张胜楠;王鹏飞;刘吉星;邵柏淘;吴艺凡;姚凯;李建峰;张平祥 - 西北有色金属研究院
  • 2023-06-27 - 2023-09-22 - H01B12/04
  • 本发明公开了一种系高温超导线材的制备方法,该方法包括:一、将系高温超导前驱物粉末装填入银管或银合金管中,管端封焊后进行多道次拉拔成形得到系线材;二、将系线材的两端接入电脉冲辅助退火设备的夹具中进行电脉冲辅助退火;三、将系线材取下后继续进行多道次拉拔,得到单芯或多芯结构的系高温超导线材。本发明通过引入电脉冲辅助退火工艺取代常规热退火,实现了系线材包套材料的迅速升温,有效去除残余应力,并保持了系高温超导线材包套材料晶粒细化及晶粒尺寸均匀性,增强其塑性,提高了系高温超导线材力学性能均匀性、加工性能,减少包套内氧化、效率及尺寸限制等制约因素,实现了系超导线材的高效制备。
  • 一种高温超导线材制备方法
  • [发明专利]一种坩埚及用其制备具有织构特征的铁酸靶材的方法-CN201510374891.1有效
  • 符春林;高荣礼;蔡苇;陈刚;邓小玲 - 重庆科技学院
  • 2015-06-30 - 2017-04-19 - F27B14/10
  • 本发明公开了一种坩埚、用其制备具有织构特征的铁酸靶材的方法,该坩埚包含坩埚体和坩埚盖,主要在于在坩埚体的侧壁上对称开设有两个相同的孔。利用传统方法制备铁酸粉末并把粉末进行压型得到铁酸块,使用本发明的坩埚烧结铁酸块,将铁酸块放入该坩埚体中,使坩埚体侧壁上两孔的中心线穿过铁酸块,盖上坩埚盖,将坩埚置入微波马弗炉中烧结,铁酸块的晶粒在坩埚体侧壁上的两个孔中心线的方向生长较快,具有固定的取向,形成织构,即得到具有织构的铁酸靶材。本发明的坩埚结构简单,利用该坩埚对铁酸块实现定向烧结,从而获得有织构的铁酸靶材,方法简单。
  • 一种坩埚制备具有特征铁酸铋靶材方法
  • [发明专利]含铅锑铜银物料的分离工艺-CN200910038837.4有效
  • 陈世民;石玲斌;李俊红 - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂
  • 2009-04-17 - 2009-09-09 - C22B7/00
  • 本发明涉及一种含铅锑铜银物料的分离工艺,在含铅锑铜银原料中配入原料重量1-2倍的含铅氧化物料,并加入重量为原料重量5-10%的纯碱和还原剂,在1100-1200℃的温度下进行熔炼,熔炼炉中上面一层为铜锑银合金,下面一层是铅银合金,使铜锑和铅分离。实现了铅银与铜锑的较好分离;得到的银合金是提和银的较佳原料,采用真空蒸馏工艺处理得到粗和粗银;所得析出铅含铅大于99%,可用做鼓风炉冷凝器补充铅,缓解了补充铅外购压力;全流程有价金属直收率高,从铅合金中提取银为74%以上,如加上粗铜中的则达98%以上,为83%,铜为90%。
  • 含铅锑铜铋银物料分离工艺
  • [发明专利]一种钒酸光阳极薄膜及其制备方法-CN201811468149.7有效
  • 杨晓刚;李磊;杨中正;谷龙艳;李品将;雷岩;李知声;王之俊;郑直 - 许昌学院
  • 2018-12-03 - 2020-10-09 - C25B1/04
  • 本发明提供一种高性能钒酸光阳极薄膜及其制备方法。光阳极薄膜由梯度钼掺杂的钒酸薄膜光吸收层及其表面上的铁掺杂的NiO超薄片催化剂组成。制备步骤包括:1)在FTO导电玻璃基片上沉积薄膜;2)薄膜与乙酰丙酮氧钒在450摄氏度下反应得到未掺杂的钒酸薄膜;3)采用乙酰丙酮氧钒和二乙酰丙酮氧化钼对钒酸薄膜进行掺杂处理,得到梯度钼掺杂的钒酸薄膜;4)将Fe掺杂的Ni(OH)2超薄片旋涂在钼掺杂的钒酸薄膜上,经热处理后得到负载有铁掺杂的NiO催化剂的钒酸光阳极薄膜。本发明方法简便环保,制备的钒酸光阳极薄膜有效地促进了电荷分离与传输,并具有良好的可见光吸收性能和光电分解水性能。
  • 一种钒酸铋光阳极薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米纤维三维结构材料及其制备方法-CN201210181426.2有效
  • 任山;李康劲;刘芳敏;洪澜 - 中山大学
  • 2012-06-04 - 2012-09-19 - B22F1/00
  • 本发明公开了一种纳米纤维三维结构材料及其制备方法与应用,该材料是由纳米纤维组成,呈三维立体结构;纳米纤维在宏观排列上存在取向性;该材料的制备方法包括以下步骤:采用三电极电化学体系,将锡固溶体合金作为工作电极,工作电位处在金属锡与的腐蚀电位之间,进行溶锡脱合金处理;然后将工作电极清洗、干燥后,得到纳米纤维三维结构材料;所述的锡固溶体合金中的原子百分比小于或等于5%。本发明的制备方法简单、环保、无污染、成本低,首创了以电化学脱合金法制备纳米纤维结构材料;所得到的纳米纤维三维结构材料上纳米纤维致密、宏观尺寸大、可应用于传感器、热电材料及器件、痕量金属离子与痕量有机物检测
  • 一种纳米纤维三维结构材料及其制备方法
  • [发明专利]一种从掺石英光纤中选择性回收锗、和硅的方法-CN202010547978.5有效
  • 田庆华;李俊;郭学益;李栋;许志鹏 - 中南大学
  • 2020-06-16 - 2021-03-23 - C22B41/00
  • 本发明公开了一种从掺石英光纤中选择性回收锗、和硅的方法,包括以下步骤:(1)将掺石英光纤破碎磨细,并与碱料混合得到混合料;(2)将混合料加热碱熔得到碱熔物料;(3)将碱熔物料进行水浸,然后固液分离,得到渣和含锗液;(4)将渣浸出得到含浸出液,对含浸出液进行旋流电解得到粉;(5)利用离子交换树脂吸附含锗液得到锗富集液与吸附后液,然后利用解析剂解析锗富集液得到含锗解析液;(6)向吸附后液中加入表面活性剂进行陈化本发明实现了掺石英光纤中锗、和硅的选择性高效回收,具有对环境无污染、流程简单、试剂消耗少、综合回收程度高、具有较强的实用性等优点。
  • 一种石英光纤选择性回收方法

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