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]氧化钒中四钒含量的测定方法-CN201310030450.0无效
  • 高树峰;张海岩;张玉平;宋晓军;武挺 - 河北钢铁股份有限公司承德分公司
  • 2013-01-28 - 2013-06-05 - G01N21/79
  • 本发明公开了一种氧化钒中四钒含量的测定方法,该方法的测定步骤为:(1)测定氧化钒试样中的全钒含量;(2)采用碱溶法溶解相同的氧化钒试样,将不溶物过滤分离,得到滤液和不溶的钒沉淀;(3)在滤液加入硫酸,滴加钒指示剂后用硫酸亚铁铵标液滴定五钒含量;(4)在钒沉淀中加入硫酸和硝酸后加热溶解,然后加入硫酸亚铁铵将钒还原成低价态,再滴加高锰酸钾将钒氧化成五;然后加入尿素,用亚硝酸钠溶液还原过量的高锰酸钾,滴加钒指示剂后用硫酸亚铁铵标液滴定钒含量;(4)以全钒含量减去钒和五钒的含量即为四钒含量。本方法测定四钒含量,快速、数据稳定性好,准确度高,能够满足生产需要,指导生产。
  • 氧化钒中四价钒含量测定方法
  • [发明专利]大能量机电转换材料-CN200810231801.3无效
  • 冯玉军;徐卓;姚熹 - 西安交通大学
  • 2008-10-17 - 2009-03-18 - C04B35/49
  • 本发明公开了一种大能量机电转换材料,采用化合为正四的锡元素部分取代锆钛酸铅化合物Pb(Zr,Ti)O3中化合为正四的锆元素,采用化合为正五的铌元素或化合为正的镧元素部分取代Pb(Zr,Ti)O3中的正二铅元素,同时添加少量的铬或者铁元素,形成多组分的固溶体。大能量机电换能材料的化学组成式写作(Pb,C,D)[(Zr1-ySny)1-xTix]O3,其中C代表化合为正五的铌元素或者化合为正的镧元素,D代表正的铁元素或者铬元素。
  • 能量机电转换材料
  • [发明专利]一种铁配合物及其制备方法和应用-CN202310204926.1在审
  • 杨志超;崔耀丹;潘丙才 - 南京大学
  • 2023-03-06 - 2023-06-06 - B01J31/02
  • 本发明公开了一种铁配合物及其制备方法和应用,所述铁配合物由铁离子与噻吩羧酸类配体组成,所述噻吩羧酸类配体的噻吩杂环中硫原子邻位为羧酸基团。所述配合物由铁离子与噻吩羧酸类配体在室温下搅拌混合制成,将其与过氧化氢混合,即可产生以羟基自由基为主的氧化物种,氧化嗪类、酚类、苯甲酸类及抗生素等有机污染物,氧化速率较未添加配体的铁/过氧化氢体系提高了本发明的铁配合物在氧化去除有机污染物方面具有潜在应用前景。
  • 一种三价铁配合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种铬涂料及其制备方法和热镀金属材料-CN201310400146.0有效
  • 许哲峰;陈永;徐权;汤佩林;周一林 - 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
  • 2013-09-05 - 2014-10-01 - C09D125/14
  • 本发明提供了一种铬涂料,其中,所述铬涂料含有水、膦酸络合剂、聚羧酸水性分散剂、磷酸二氢铝、铬源、氧化硅填料和水溶性成膜树脂。本发明还提供了一种制备铬涂料的方法。本发明还提供了根据上述方法制备得到的铬涂料。本发明还提供了一种热镀金属材料,该热镀金属材料包括热镀金属基材和附着在该热镀金属基材上的涂层,所述热镀金属基材为热镀锌金属基材、热镀铝锌金属基材和热镀铝锌镁金属基材中的至少一种,其特征在于,所述涂层为如上所述的铬涂料的固化产物本发明经过固化得到的涂层在高温下或高温后具有更加优异的耐腐蚀性,并且所述涂层中的铬在高温下不会转变为六铬,完全符合环保要求。
  • 一种三价铬涂料及其制备方法镀金材料
  • [发明专利]一种吸附处理低浓度含铬废水的方法-CN201710503061.3在审
  • 郜九宏;林茂兰 - 江苏长龙国际贸易有限公司
  • 2017-06-27 - 2017-09-22 - B01J20/20
  • 本发明通过促使紫色非硫细菌以二氧化碳为碳源,进行合成代谢,将废水中氧化型的六铬先还原成毒性较小的铬,达到初期处理效果,再利用椰壳表面的亲水性羧基将废水中铬周围的水分子聚集,使铬暴露出来,再利用多孔炭化椰壳的强吸附性将铬吸附富集,继续利用椰壳颗粒表面羧基的螯合性将铬螯合屏蔽,提高了吸附效率,最后将螯合吸附铬的椰壳吸附剂沉淀去除,也提高了对低浓度含铬废水的铬离子脱除率,具有极佳的使用前景。
  • 一种吸附处理浓度废水方法

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