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]挥发性有机物废气氧化系统-CN201610801727.9在审
  • 王波 - 上海理工大学
  • 2016-09-05 - 2016-12-21 - B01D53/74
  • 本发明涉及一种挥发性有机物废气氧化系统,氧化炉进料口连接贮存有无机无机贮槽,氧化炉的内壁面上布置电加热装置,启动加热阶段时,电加热装置把无机贮槽中的无机加热、熔融,并逐渐加入氧化炉中;所述氧化炉的下部布置喷嘴组,氧化炉的出口烟道中布置热交换器,热交换器的有机废气出口连接到喷嘴组入口。该系统优选碳酸盐和硝酸盐组成的多元混合为蓄热和反应介质,可使反应温度降低到600℃以下,高效回收挥发性有机物氧化放出的热量,维持连续运行过程中所需的温度,改善热交换器运行条件,减少系统中的运动部件
  • 挥发性有机物废气氧化系统
  • [发明专利]一种金属硼化物涂层的制备方法-CN202011106713.8有效
  • 肖赛君;金维亮;寇倩;丁德胜;钟聪;葛纯涛;章俊;崔颖 - 安徽工业大学
  • 2020-10-15 - 2021-09-24 - C25D13/02
  • 本发明公开一种金属硼化物涂层的制备方法,包括步骤:将固体无机混合,球磨至微米级,在球磨好的混合中加入金属硼化物纳米颗粒,再加入丙酮液体并超声分散后,在真空干燥箱内抽真空加热后即得含金属硼化物纳米颗粒的固态混合;将固体无机装入坩埚中,在惰性气体保护的电阻炉中加热到熔融,将固态混合加入熔融无机中,形成纳米无机,稳定后,将石墨阳极和待沉积阴极插入坩埚中,电泳沉积后,即可得到金属硼化物涂层;本发明利用无机的高温环境,实现无机中金属硼化物纳米颗粒的电泳沉积以及烧结两道工序的同时进行,即“边电泳沉积边烧结”,从而得到致密且结合力强的金属硼化物涂层。
  • 一种金属硼化物涂层制备方法
  • [发明专利]一种石油常减压蒸馏工艺-CN201110102559.1有效
  • 张兆前;周华群;董卫刚;范明;李潇;何涛波;白跃华;梅建国;朱占伟;杨军;刘永干 - 中国石油天然气股份有限公司
  • 2011-04-22 - 2012-10-24 - C10G53/02
  • 本发明涉及一种石油的常减压蒸馏工艺;减压蒸馏塔或/和常压塔的原料入口与一台间壁式换热器管程连接,间壁式换热器的壳程入口与加热炉连接,壳程出口与熔融槽连接,加热炉与熔融槽连接;将混合无机盐粉状颗粒加入到熔融槽中,在熔融槽中通入高压蒸汽或电,将混合无机盐粉状颗粒熔化成液体,当熔融温度达到180℃,开启循环泵对强制液相循环,输送至加热炉加热,控制在炉出口的温度或间壁式换热器流的入口温度在350℃~530℃,将输送至间壁式换热器加热石油流至360℃~440℃后,返回熔融槽中;石油流出间壁式换热器进常压塔或减压塔;本方法生焦的概率低,可提高加热温度及蒸馏塔的拔出率。
  • 一种石油减压蒸馏工艺
  • [发明专利]型低聚物电解质及其用途-CN200510011524.1无效
  • 林原;王淼;肖绪瑞;周晓文;李学萍 - 中国科学院化学研究所
  • 2005-04-01 - 2006-10-04 - H01B1/12
  • 本发明属于染料敏化太阳能电池中电解质体系的制造技术领域,特别涉及型低聚物电解质组合物及其制备方法。所述的型低聚物电解质中的低分子量的型低聚物与室温的体积比为1∶0~3,含有无机的量为0.3~3M,碘单质与低分子量的型低聚物、室温无机中所含I-的摩尔比为1∶20~1∶3。该型低聚物电解质,用于染料敏化纳晶薄膜太阳能电池可获得高达4.6%的光电转化效率,而且这种电解质具有不易挥发性,解决了原有有机溶剂电解质易挥发的问题并为型聚合物电解质的研究奠定了基础。
  • 熔盐型低聚物电解质及其用途
  • [发明专利]生物质三维多孔石墨烯及其制备方法-CN202010388526.7在审
  • 胡庆华;张蔚萍;张翔;朱美玲;陈浩;占昌朝;严平 - 九江学院
  • 2020-05-09 - 2020-08-18 - C01B32/184
  • 本发明公开了一种生物质三维多孔石墨烯及其制备方法,包括步骤:将生物质粉体与无机混合均匀,在惰性气体的保护下进行高温裂解反应,然后降至室温,用90‑100℃热水洗去无机模板,经过滤、洗涤回收,同时得到的黑色固体产物经干燥后即得生物质三维石墨烯本发明利用生物质材料和水溶性无机制备三维多孔石墨烯,利用催化生物质裂解,具有高温裂解用时短的特点;降温阶段重结晶形成的纳米或微米颗粒作为嵌入中的碳析出的模板和造孔剂,在颗粒表面析出高比表面积三维石墨烯
  • 生物三维多孔石墨及其制备方法

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