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]一种层状复合金属氢氧化的清洁制备方法-CN201810787867.4有效
  • 冯拥军;郭艺璇;李殿卿;唐平贵 - 北京化工大学
  • 2018-07-18 - 2020-04-21 - C01F7/00
  • 本发明提供了一种层状复合金属氢氧化(LDHs)的清洁制备方法,该方法以金属氢氧化、金属可溶盐和金属碱式碳酸盐为反应原料,一步直接合成纯度高、结构规整的层状复合金属氢氧化。由于反应过程中只使用了金属氢氧化、金属可溶盐和金属碱式碳酸盐为反应原料,不使用传统工艺中常用的NaOH或Na2CO3等碱类原料,大幅度降低反应产物的碱性,避免大量水多次洗涤,可节约大量水资源,保护环境;同时由于以金属可溶盐作为反应原料,相对于全部以难溶性金属氢氧化氧化为反应原料的清洁制备方法,该方法的反应温度降低
  • 一种层状复合金属氢氧化物清洁制备方法
  • [发明专利]镨钕氧化的制备方法-CN201110221840.7无效
  • 李梅;柳召刚;胡艳宏;王觅堂;高凯;张栋梁;张晓伟 - 内蒙古科技大学
  • 2011-07-28 - 2012-01-18 - C22B3/10
  • 本发明涉及一种镨钕氧化的制备方法,属于稀土湿法冶金领域。目前通用的萃取分离工艺的La/Ce、Ce/Pr两段分离简化为La/Pr一段分离,从两段分离需要的120级分离缩短为一段分离的20级分离,使进入萃取分离的原料中的镨钕含量从22%左右提高到44~46%。本发明用是一种从氟碳铈精矿、混合碳酸稀土及混合稀土氢氧化中生产镨钕氧化的短流程方法。其技术特征是:原料先进行氧化提铈,然后采用无铈氯化稀土原料进行萃取分离。采用该短流程生产镨钕氧化,成本降低20%以上,生产率提高1倍,镨钕氧化的纯度为99~99.9%,同时也可得到纯度≥95%的氧化铈。
  • 氧化物制备方法
  • [发明专利]处理含有碳氧化的废气的方法-CN201380020288.2在审
  • D·B·诺伊斯 - 赛尔斯通股份有限公司
  • 2013-03-15 - 2015-01-14 - C01B31/02
  • 本发明公开一种处理废气的方法,所述方法包括纯化所述废气以去除颗粒物质、水、不合需要的气态组分和惰性气体以产生干燥的碳氧化气体原料,并且将所述干燥的碳氧化气体原料中的至少一部分碳氧化转化成固体碳。在其它实施方案中,一种方法包括使干燥的碳氧化气体原料穿过多阶段催化转化器。第一阶段被配置成催化甲烷重整反应以将甲烷转化成二氧化碳、一氧化碳和氢以及残留甲烷。第二阶段被配置成催化波许(Bosch)反应并且将碳氧化和氢转化成固体碳和水。
  • 处理含有氧化物废气方法
  • [发明专利]纳米高熵氧化陶瓷粉体及其制备方法-CN202111413009.1在审
  • 徐帅;李炳生;戴亚堂;廖庆 - 西南科技大学
  • 2021-11-25 - 2022-01-14 - C04B35/46
  • 本发明提供纳米高熵氧化陶瓷粉体及其制备方法,包括以下步骤:(1)原料准备,原料微米级粉体TiC、ZrC、HfC、NbC、TaC;(2)将上述各种原料粉体按等摩尔分子量进行配比,球磨,得到碳化陶瓷混合粉体;(3)将上述所制得的球磨粉体进行热压烧结,得到单相高熵碳化陶瓷;(4)将单相高熵碳化陶瓷采用机械方式进行破碎;(5)将破碎的单相高熵碳化陶瓷粉体氧化,获得纳米高熵氧化陶瓷粉体。本发明为纳米高熵氧化陶瓷的制备提供一种全新的制备路线,制备的纳米高熵氧化陶瓷粉体可以在未来能源、环境所需的材料上应用。
  • 纳米氧化物陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种混合稀土脱硝催化剂及其制备方法-CN201710372413.6在审
  • 龚志军;武文斐;李保卫;张凯;金光 - 内蒙古科技大学
  • 2017-05-24 - 2017-08-11 - B01J23/889
  • 所述脱硝催化剂活性组分由混合稀土氧化,过渡金属氧化和碱金属氧化组成。上述催化剂的活性组分由混合稀土氧化,过渡金属氧化和碱金属氧化组成。由于混合稀土氧化间及稀土氧化与过渡金属氧化间的协同作用,使得催化剂具有催化效率高,反应温度窗口宽等优点。制备工艺采用浸渍法制作,具有工艺简单,原料来源广泛,成本低等优点。本发明提供的混合稀土氧化催化剂主要应用于工业废气的净化方面,尤其是烟气脱硝方面。既可用于燃煤电厂的中低温烟气脱硝,也可以用于工业源的低温烟气脱硝领域。
  • 一种混合稀土催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种硅基氮氧化粉体及其制备方法-CN201710762266.3在审
  • 张力;金雪;罗欢;周黎南;刘琳;李峻峰 - 成都理工大学
  • 2017-08-30 - 2017-12-19 - C04B35/599
  • 本发明涉及一种硅基氮氧化粉体及其制备方法,属于无机非金属材料领域。硅基氮氧化粉体制备方法包括下列步骤a、根据硅基氮氧化MxSiyNzO化学式,在二氧化硅溶胶中混入金属M的原料,使其均匀分散或溶解,获得前驱体溶胶;b、前驱体溶胶转变为凝胶,干燥、粉碎、过筛,获得前驱体凝胶M‑Si‑O粉体;c、前驱体凝胶粉体在含氮气氛下,加热分解,经还原氮化,获得硅基氮氧化粉体。本发明工艺过程简单,成本低廉;氮由氨气提供,控制反应条件可调控硅基氮氧化的氮氧比,获得所设计的成分,避免碳对作为荧光粉应用的不利影响。本方法制备的硅基氮氧化粉体可作为纳米氮氧化陶瓷的粉体原料或荧光粉使用。
  • 一种硅基氮氧化物及其制备方法
  • [发明专利]红外辐射涂料及其制备方法-CN202111253565.7有效
  • 樊河雲;刘功国;秦洁;倪伟 - 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
  • 2021-10-27 - 2022-08-05 - C09D1/02
  • 红外辐射涂料,其主要制备原料按质量百分比为高炉渣90‑95%、过渡金属氧化A5‑10%;制备原料还包括过渡金属氧化B和高温粘结剂,所述过渡金属氧化B的质量为高炉渣和过渡金属氧化A总质量的5‑10%,所述高温粘结剂的质量为高炉渣、过渡金属氧化A和过渡金属氧化B总质量的5‑10%。本发明制备的红外辐射涂料,高温粘结性较好,软化温度不低于1400℃,综合发射率不低于0.9,其低波段发射率(1‑5μm)不低于0.95,综合性能优异,本发明利用冶金固废为原料制备得到红外辐射涂料,生产成本低廉
  • 红外辐射涂料及其制备方法

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