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]一种利用铜尾矿制备泡沫微晶保温装饰一体板的方法-CN202011441624.9有效
  • 施麟芸;刘松柏;毛佩林;徐伟;魏琦 - 江西省建材科研设计院有限公司
  • 2020-12-11 - 2022-12-06 - C03C11/00
  • 本发明提供一种利用铜尾矿制备泡沫微晶保温装饰一体板的方法,包括:铜尾矿分批预处理至SO3含量小于1%且铁氧化物含量不高于8%和2%;然后烘干粉磨成两种铜尾矿粉;将两种铜尾矿粉分别改质得到微晶基础玻璃配料和发泡基础玻璃配料;配料分别经熔融、水淬得到基础玻璃颗粒I和基础玻璃颗粒II;基础玻璃颗粒I烘干筛分得到4‑100目的颗粒I;基础玻璃颗粒II烘干粉磨并筛分得到过100目筛的颗粒II,颗粒II中加入发泡剂和稳泡剂得到发泡玻璃混合料;颗粒I和发泡玻璃混合料分层铺设后置于窑炉中以5‑10℃/min的速度升温至850‑950℃后保温0.5‑2h,再分步退火得到泡沫微晶保温装饰一体板。本发明的方法能够实现铜尾矿以70%以上的大掺量应用于泡沫微晶玻璃的制备,切实解决了铜尾矿固废资源化利用的问题。
  • 一种利用尾矿制备泡沫保温装饰一体方法
  • [发明专利]一种基于废旧玻璃钢粉体的分级复配工艺-CN202310984922.X在审
  • 罗少川;刘岩;乔羽;刘昭呈;夏培;张丁 - 常州川羽新材料有限公司
  • 2023-08-07 - 2023-10-03 - C08J3/12
  • 本发明属于废旧玻璃钢回收利用技术领域,具体涉及一种基于废旧玻璃钢粉体的分级复配工艺,包括以下步骤:将废旧玻璃钢粉碎,分别制备出废旧玻璃钢的亚微米级颗粒、毫米级颗粒、亚毫米级颗粒和微米级颗粒;将亚微米级颗粒进行干燥处理,之后将干燥后的亚微米级颗粒与毫米级颗粒进行搅拌混合,制备混合物一;在混合物一中加入分散剂及表界面处理剂,搅拌混合,制备混合物二;在混合物二中加入亚毫米级颗粒,继续进行混合,制备混合物三;在混合物三中加入微米级颗粒将不同粒径的废旧玻璃钢粉体进行分级复配,制备改性剂,提升了废旧玻璃钢粉体做为填充改性剂时的力学性能与抗老化性能,解决回收玻璃钢粉体的使用难题。
  • 一种基于废旧玻璃钢分级工艺
  • [实用新型]一种水晶玻璃装饰板-CN201220249990.9有效
  • 朱青松 - 朱青松
  • 2012-05-27 - 2012-11-28 - B44C5/04
  • 本实用新型涉及水晶玻璃用品领域。一种水晶玻璃装饰板,由上水晶玻璃块、下水晶玻璃块、粘胶层和多个水晶玻璃装饰颗粒构成,多个水晶玻璃装饰颗粒插在粘胶层中,粘胶层和多个水晶玻璃装饰颗粒处于上水晶玻璃块和下水晶玻璃块之间,上水晶玻璃块和下水晶玻璃块通过粘胶层粘接固定该水晶玻璃装饰板的优点是结构新颖,丰富了水晶玻璃装饰板的种类,造型美观装饰性好。
  • 一种水晶玻璃装饰
  • [发明专利]一种超低颗粒散射的高纯硫系玻璃制备方法-CN202310209239.9在审
  • 王训四;王煜泽;白胜闯;聂秋华;焦凯;梁晓林;王弦歌;李宁哲;方沁楠 - 宁波大学
  • 2023-03-07 - 2023-06-23 - C03B5/16
  • 本发明涉及一种超低颗粒散射的高纯硫系玻璃制备方法,通过在高纯石英安瓿装置的玻璃原料管与蒸馏过渡管之间的连接管中设置过滤颗粒的过滤装置,使得硫系单质原料中的硫系单质依次经过二次蒸馏后以蒸气形式经玻璃原料管和蒸馏过渡管后进入到玻璃熔制管,硫系单质原料中的颗粒杂质被过滤装置过滤掉无法进入到蒸馏过渡管,构成高纯硫系玻璃化学式的非硫系单质原料经过一次蒸馏后以蒸气形式进入到玻璃熔制管,该非硫系单质原料中的颗粒杂质保留在蒸馏过渡管内,从而使玻璃熔制管中不会引入颗粒杂质,在保留传统金属还原法降低吸收杂质优势的同时,杜绝了后续制备所得硫系玻璃中因存在颗粒杂质产生颗粒散射,进而提高了所得硫系玻璃的纯度。
  • 一种颗粒散射高纯玻璃制备方法
  • [发明专利]复合路面结构-CN201080063254.8有效
  • S·希克斯;D·K·鲍尔;W·汉德洛斯 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2010-12-01 - 2013-03-13 - C04B26/16
  • 本发明公开了一种制备复合路面结构的方法,所述复合路面结构包含活化的玻璃集料颗粒和聚合物型粘结剂组合物。还公开了用于活化玻璃集料颗粒的系统和方法。在一个实施方案中,玻璃集料颗粒的直径为约0.1-约0.5英寸并曝露于溶液中的偶联剂,例如氨基硅烷水溶液,用量为基于100重量份玻璃集料颗粒计为约1-约10重量份的溶液,其中所述水溶液包含基于100重量份的溶液计约在曝露之后,使所述活化剂与玻璃集料在预定的时间期间内反应并键合从而提供活化的玻璃颗粒,例如甲硅烷基化的玻璃颗粒,然后干燥所述玻璃颗粒。一旦将所述活化的玻璃和聚合物型粘结剂组合物混合,使它们反应并键合从而提供复合路面结构。
  • 复合路面结构
  • [实用新型]一种防刮花玻璃马赛克-CN202121847313.2有效
  • 卢勇 - 佛山诺比科技有限公司
  • 2021-08-09 - 2022-12-16 - E04F13/077
  • 本实用新型公开了一种防刮花玻璃马赛克,包括基层,所述基层上设置有底色层,所述底色层上设置有网膜层,所述网膜层上设置有玻璃马赛克颗粒块,所述基层外周设置有保护框,所述基层下设置有粘贴层,所述基层设计为透明软胶所述玻璃马赛克颗粒块之间留有间隙,所述玻璃马赛克颗粒块设计为钢化玻璃颗粒块,所述保护框设计为柔性硅胶护框,通过加强玻璃马赛克颗粒块的硬度实现玻璃马赛克防刮,而设置的底色层及网膜层提供美观效果并适用于不同场所,同时粘贴层方便用户使用安装,设置保护框使本玻璃马赛克在一些场所下可起到保护用户和保护本马赛克颗粒块的作用,结构简单,使用方便。
  • 一种防刮花玻璃马赛克
  • [发明专利]使用RF等离子体熔融玻璃材料-CN201480066235.9在审
  • 丹尼尔·罗伯特·鲍顿;艾琳·莫娜·彼得森 - 康宁公司
  • 2014-09-29 - 2016-07-20 - C03C3/089
  • 本公开案涉及用于形成预熔和/或熔融玻璃配料的方法,所述方法包括使玻璃配料与等离子体羽流接触达足以形成实质上均质的球形玻璃中间颗粒的滞留时间。所述玻璃配料可以旋流模型在所述等离子体羽流中流动,以便增加滞留时间。所述玻璃中间颗粒可用切向气流冷却,以便在收集容器内产生旋流。在本文中另外公开的是玻璃中间颗粒,所述玻璃中间颗粒包含至少约45重量%的氧化铝和/或二氧化硅以及小于约55重量%的至少一种硼、镁、钙、钠、锶、锡和/或钛的氧化物,其中所述玻璃中间颗粒是实质上均质的,并且其形状为实质上球形的,而且具有从约5微米至约1000微米的平均颗粒大小。
  • 使用rf等离子体熔融玻璃材料
  • [发明专利]一种废旧光伏组件回收方法-CN201911182539.2在审
  • 郭志球;胡建冠;刘丽芳;金浩 - 浙江晶科能源有限公司;晶科能源有限公司
  • 2019-11-27 - 2020-02-28 - B02C21/00
  • 本发明公开了一种废旧光伏组件回收方法,包括:步骤1,拆除废旧光伏组件的边框和接线盒,获得光伏组件主体;步骤2,将光伏组件主体切碎成组件颗粒;步骤3,研磨组件颗粒成组件碎粒后通过预定尺寸网孔的筛选单元筛选获得筛选颗粒;步骤4,对筛选颗粒振动分类成尺寸从大到小的背板铜丝颗粒、粘附小部分电池片的玻璃颗粒以及粘附大部分电池片的玻璃颗粒;步骤5,将背板铜丝颗粒中的铜丝挑选后剩余的背板进行燃烧处理或化学处理;步骤6,对粘附小部分电池片的玻璃颗粒以及粘附大部分电池片的玻璃颗粒,进行电池片和玻璃的分离;步骤7,对电池片采用盐酸、硝酸处理后,进行贵金属回收。
  • 一种废旧组件回收方法
  • [发明专利]玻璃盖板的制备方法及玻璃盖板-CN202011045778.6在审
  • 李海贤 - 广州视源电子科技股份有限公司;广州视睿电子科技有限公司
  • 2020-09-28 - 2020-12-22 - C03C15/00
  • 本说明书实施例提供一种玻璃盖板的制备方法及玻璃盖板。通过银镜反应在玻璃基板表面覆盖一层金属银颗粒;通过对表面覆盖有金属银颗粒玻璃基板进行蚀刻处理,溶解所述玻璃基板表面未被所述金属银颗粒遮蔽的区域,以在所述玻璃基板表面形成均匀分布的覆盖有金属银颗粒的凸起结构;除去所述凸起结构上的所述金属银颗粒,以制备得到所述玻璃盖板。通过上述方法制备得到玻璃盖板表面均匀分布凸起结构,且凸起结构的尺寸较小,可以达到纳米级别,从而使得光线可以透光玻璃盖板,达到较高的透光率,降低玻璃盖板表面的入射光反射率,从而可以解决显示屏的炫光问题,同时
  • 玻璃盖板制备方法

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