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]海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Cd(Ⅱ)废水的方法-CN201610508395.5有效
  • 陈元彩;黎良浩 - 华南理工大学
  • 2016-06-29 - 2019-06-18 - C02F3/34
  • 本发明公开了海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Cd(Ⅱ)废水的方法;该方法在厌氧条件下,将海绵铁溶液A、硫酸盐还原菌的菌悬液B和铁还原丛毛单胞菌的菌悬液C以体积比为1:1:1~1:3:4混合,陈化40‑60min,反应结束后,用脱氧去离子水反复洗涤,在无菌生理盐水中浸泡;得到海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合;所得海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合与硫酸盐和Cd(Ⅱ)废水混合,常温下反应20小时以上,同时净化废水硫酸盐和本发明对Cd(Ⅱ)金属的去除率达到85%以上,所需设备简单、操作方便,反应在常温常压下完成,产物为固相,反应体系为液相,产物容易分离,适用于规模化工业生产。
  • 海绵微生物协同去除硫酸盐cd废水方法
  • [发明专利]海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Cr(Ⅵ)废水的方法-CN201610508413.X有效
  • 陈元彩;张振 - 华南理工大学
  • 2016-06-29 - 2019-06-18 - C02F3/34
  • 本发明公开了海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Cr(Ⅵ)废水的方法;该方法在厌氧条件下,将海绵铁溶液A、)硫酸盐还原菌的菌悬液B和铁还原菌的菌悬液C以体积比为1:1:1~1:3:4混合,陈化30~60min,反应结束后,用脱氧去离子水反复洗涤海绵铁/微生物微球,在无菌生理盐水中浸泡;得到海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合;所得海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合与硫酸盐和Cr(Ⅵ)废水混合,常温下反应本发明方法对Cr(Ⅵ)金属的去除率达到89%以上,所需设备简单、反应在常温常压下完成,产物为固相,反应体系为液相,产物容易分离,用于大规模工业生产。
  • 海绵微生物协同去除硫酸盐cr废水方法
  • [发明专利]海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Zn(Ⅱ)废水的方法-CN201610508533.X有效
  • 陈元彩;牛珠玉;张振 - 华南理工大学
  • 2016-06-29 - 2019-04-09 - C02F3/34
  • 本发明涉及海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Zn(Ⅱ)废水的方法;该方法在厌氧条件下,将海绵铁溶液A、硫酸盐还原菌的菌悬液B和铁还原丛毛单胞菌的菌悬液C以体积比为1:1:1~1:3:4混合,陈化40‑60min,反应结束后,用脱氧去离子水反复洗涤,在无菌生理盐水中浸泡;得到海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合;所得海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合与硫酸盐和Zn(Ⅱ)废水混合,常温下反应20小时以上,同时净化废水硫酸盐和本发明方法对Zn(Ⅱ)金属的去除率达到91%以上,所需设备简单、操作方便,反应在常温常压下完成,产物为固相,反应体系为液相,产物容易分离,适用于规模化工业生产。
  • 海绵微生物协同去除硫酸盐zn废水方法
  • [发明专利]海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Cu(Ⅱ)废水的方法-CN201610508411.0有效
  • 陈元彩;黄壮鹏;黎良浩 - 华南理工大学
  • 2016-06-29 - 2019-06-18 - C02F3/34
  • 本发明公开了海绵铁与微生物协同去除硫酸盐和Cu(Ⅱ)废水的方法;该方法在厌氧条件下,将海绵铁溶液A、硫酸盐还原菌的菌悬液B和铁还原丛毛单胞菌的菌悬液C以体积比为1:1:1~1:3:4混合,陈化40‑70min,反应结束后,用脱氧去离子水反复洗涤,在无菌生理盐水中浸泡;得到海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合;所得海绵铁与硫酸盐还原菌/铁还原菌的混合与硫酸盐和Cu(Ⅱ)废水混合,常温下反应20小时以上,同时净化废水硫酸盐和本发明对Cu(Ⅱ)金属的去除率达到87%以上,所需设备简单、操作方便,反应在常温常压下完成,产物为固相,反应体系为液相,产物容易分离,适用于规模化工业生产。
  • 海绵微生物协同去除硫酸盐cu废水方法
  • [发明专利]生产过渡金属碳化的方法-CN98802491.8无效
  • S·D·邓米德;H·A·巴克;J·P·亨利;P·J·德卢卡;T·J·邦内尔;J·F·里普曼;D·F·卡洛尔;S·A·安德森 - OMG美国公司
  • 1998-03-24 - 2001-10-24 - C01B31/30
  • 在碳源(例如炭黑)存在下,混合前体形成碳-前体混合,其中所述的前体包括(I)过渡金属氧化(例如WO#-[3])和(ii)一种或多种选自过渡金属碳化(例如WC)、过渡金属(例如W)和亚化学计量的过渡金属碳化(例如W#-[2]C)的材料,所述的碳源量足以形成还原混合,该还原混合包括过渡金属碳化和亚化学计量的过渡金属碳化,其中过渡金属氧化和过渡金属的含量基本上是零。在还原气氛(例如含5%氢气的氩气)中,将所述碳-前体混合加热至还原温度,加热足够时间以获得还原混合。通过在碳源存在下研磨所述还原混合形成磨细的还原混合,而所述的碳源足以在还原气氛中加热时碳化亚化学计量的过渡金属碳化以形成过渡金属碳化。最后,在还原气氛中加热磨细的还原混合至高于还原温度的碳化温度,加热足够的时间以碳化亚化学计量的过渡金属碳化形成本发明过渡金属碳化(例如WC)。$#!
  • 生产过渡金属碳化物方法
  • [其他]矿物熔炼还原工艺-CN101985000008811在审
  • 鲁威考;克萨斯洛·布里克 - 加拿大专利和开发有限公司
  • 1985-11-30 - 1989-07-26 -
  • 氧化矿特别是铁矿熔炼还原工艺,采用磨细的矿石与还原剂的混合。对铁矿,还原剂最好是煤。混合被送进已加热的管状反应器内,由螺旋输送器推动穿过反应区。输送器将粘在壁上的炉瘤在其形成阻塞之前破碎。矿石与还原剂的最好比例是18∶82至30∶70。已还原的铁直接送入熔化炉以使金属与非金属分离。它可磨成粉,能用磁力分离,可压制成团块。可使用几个螺旋输送器同时进行多道装料。本工艺还可用于熔炼还原镍矿以及冶金焦炭的生产。
  • 矿物熔炼还原工艺
  • [发明专利]矿物熔炼还原工艺-CN85108811.2无效
  • 鲁威考;克萨斯洛·布里克 - 加拿大专利和开发有限公司
  • 1985-11-30 - 1989-07-26 - C21B13/00
  • 氧化矿特别是铁矿熔炼还原工艺,采用磨细的矿石与还原剂的混合。对铁矿,还原剂最好是煤。混合被送进已加热的管状反应器内,由螺旋输送器推动穿过反应区。输送器将粘在壁上的炉瘤在其形成阻塞之前破碎。矿石与还原剂的最好比例是18∶82至30∶70。已还原的铁直接送入熔化炉以使金属与非金属分离。它可磨成粉,能用磁力分离,可压制成团块。可使用几个螺旋输送器同时进行多道装料。本工艺还可用于熔炼还原镍矿以及冶金焦炭的生产。
  • 矿物熔炼还原工艺

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