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]一种液态金属的封装方法-CN202010959088.5有效
  • 王磊;李雷;刘静 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2020-09-14 - 2022-10-28 - A61L31/02
  • 本发明涉及金属材料技术领域,尤其涉及一种液态金属的封装方法。所述封装方法包括如下步骤:S1、配制高分子溶液;S2、将液态金属分散在所述高分子溶液中,得液态金属溶液;其中,所述液态金属与所述高分子溶液的体积比为1:1~20。本发明通过将液态金属分散在高分子溶液中制得液态金属溶液,并将液态金属溶液注入水中或其他溶剂中,高分子溶液中的溶剂挥发或扩散在溶液中,致使高分子材料析出,并包裹液态金属,实现液态金属的快速封装,形成可注射相变的液态金属复合材料
  • 一种液态金属封装方法
  • [发明专利]一种液态金属自组装薄膜及其制备方法-CN202211622026.0在审
  • 周学昌;杨小龙;甘田生 - 深圳大学
  • 2022-12-16 - 2023-05-23 - C30B3/00
  • 本发明公开一种液态金属自组装薄膜及其制备方法,制备方法包括步骤:将液态金属加入到水中,得到液态金属溶液;将表面活性剂溶液加入到液态金属溶液中,进行超声混合后,得到液态金属自组装种子溶液;其中,表面活性剂溶液的溶剂为密度比水小且与水不互溶的有机溶剂;将液态金属自组装种子溶液与水进行混合后,在油水界面处得到液态金属自组装薄膜。本发明利用超声将表面活性剂接枝在液态金属纳米颗粒表面,将液态金属自组装种子溶液与水混合后,在油水液液界面处,表面活性剂修饰的液态金属纳米颗粒通过非共价作用力的方式相互吸引,在几秒钟内实现液态金属薄膜的快速自组装制备
  • 一种液态金属组装薄膜及其制备方法
  • [发明专利]室内流场中液态颗粒物检测方法-CN202111271543.3在审
  • 王宗昌;马冰冰;张玉刚;刘渠海;席少波 - 中车青岛四方机车车辆股份有限公司
  • 2021-10-29 - 2022-02-08 - G01N15/04
  • 本发明提供一种室内流场中液态颗粒物检测方法,涉及液态颗粒物检测技术领域,包括:制备荧光剂标准溶液;在室内播散荧光剂标准溶液以形成液态颗粒物;在室内的采集点设置采集单元,经过预设时长,利用采集单元制备待测溶液;检测待测溶液的荧光强度。在室内,如客室播散荧光剂标准溶液,以形成含有荧光剂的液态颗粒物,利用制成的液态颗粒物来模拟正常情况下室内的液态颗粒物的运动情况。然后在采集点利用采集单元采集沉降的液态颗粒物,并制成待测溶液。检测待测溶液的荧光强度,基于此可以简单快捷地判断采集点是否有液态颗粒物沉降以及沉降的多少。
  • 内流液态颗粒检测方法
  • [发明专利]一种去除液态金属氧化层及分散液态金属的方法-CN201810643436.0有效
  • 杨利香;刘静 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2018-06-21 - 2022-04-22 - B22F9/06
  • 本发明涉及一种去除液态金属氧化层的方法,同样涉及一种液态金属的分散方法。所述去氧化层的方法/液态金属的分散方法是将液态金属滴入溶液中,加热至所述溶液沸腾或临界沸腾,即可去除液态金属氧化层/分散液态金属;其中,所述溶液的pH值在3‑10之间。本发明提供了一种简单、低成本的去除液态金属氧化层/液态金属的分散方法的方法,解决了液态金属无法在温和溶液中去除氧化层的问题,并且可以通过调整溶液组成及加热功率,实现对去氧化效果进行调节。同时,解决了液态金属无法分散和团聚的问题,并且可以通过调整液态金属的组成及加热功率,实现对分散颗粒的大小和生成速率进行调节。
  • 一种去除液态金属氧化分散方法
  • [发明专利]一种基于压力与电压的液态金属动态驱动方法-CN202111366936.2在审
  • 张涵;许诺;臧金良;李平;安灵椿;郭家瑞 - 北京机械设备研究所
  • 2021-11-18 - 2022-04-01 - F04B43/08
  • 本发明公开了一种基于压力与电压的液态金属动态驱动方法,包括如下步骤:在液态金属的微流道中注入氧化溶液;在液态金属与氧化溶液之间施加预定电压来去除所述氧化层,且保持液态金属与氧化溶液之间施加电压;向微流道施加预定外力,在外力作用下令微流道内供液态金属流动的通道形状发生改变,进而使液态金属的形态在微流道的通道变形限制下而改变;撤去液态金属与氧化溶液之间施加电压。本发明液态金属表面氧化层通过施加电压去除,不会持续消耗溶液,提高了使用寿命且通过微流道形状的改变间接驱动液态金属形态变化,也避免了电解气体的产生,提高了液态金属驱动的可靠性。
  • 一种基于压力电压液态金属动态驱动方法
  • [发明专利]一种液态金属药物体系及其制备和递送、释放方法-CN201710347292.X在审
  • 梁书婷;刘静 - 清华大学
  • 2017-05-17 - 2017-09-08 - A61K9/16
  • 一种液态金属药物体系,包括液态金属以及包覆在液态金属液滴外表面的药物粉末,本发明还提供了所述液态金属药物体系的制备方法,将液态金属加入到玻璃烧杯中,再加入相应比例的药物,使用搅拌器在一定温度下以一定转速进行搅拌,液态金属在空气中氧化形成氧化膜,药物粉末包覆于氧化膜上;将该包覆药物的液态金属放入生理溶液、人体体液成分相近的Hank’s溶液或HCl溶液,在溶液两端加入电极,通入一定电压,包覆药物的液态金属微型液滴能向前自由运动,实现了液态金属的药物递送;当负极电极接触该包覆药物的液态金属进行电刺激后,该液态金属可缓慢的进行药物释放;本发明可以方便、快速、高效地实现液态金属药物的负载、递送和释放。
  • 一种液态金属药物体系及其制备递送释放方法
  • [发明专利]纤维素珠粒的制造方法-CN201980078645.8有效
  • 柴田彻;大仓裕道 - 株式会社大赛璐
  • 2019-11-26 - 2023-05-23 - C08B15/08
  • 纤维素珠粒的制造方法包括下述工序:工序1,准备具有第1液态介质相及第2液态介质相的凝固浴;工序2,向前述凝固浴的前述第1液态介质相供给纤维素溶液,在前述第1液态介质相中形成粒子状的纤维素溶液;和工序3,将前述第1液态介质相的前述粒子状的纤维素溶液供给至前述第2液态介质相,使前述粒子状的纤维素溶液凝固。
  • 纤维素制造方法

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