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]电解水喷雾装置-CN03810304.4无效
  • 粕谷昌司;桥本裕史 - 株式会社三国
  • 2003-04-22 - 2005-08-10 - B05B9/08
  • 电解水溶液槽(4)和废液槽(32)配设于前述泵(6)的上方。这样可防止电解水因虹吸现象从电解水溶液槽移至废液槽。此外,电解水溶液槽(4)和废液槽(32)与外壳(2)分别形成,电解水溶液槽(4)和废液槽(32)相对于外壳(2)可自由拆装,通过设置于电解水溶液槽(4)的弹性部件(66)和设置于废液槽(32)的弹性部件(70),将电解水溶液槽(4)和废液槽(32)压接于外壳(2)。
  • 电解水喷雾装置
  • [发明专利]PH调节器,包括PH调节器的装置和调节PH值的方法-CN201380068168.X在审
  • 杨淼鑫;王广伟;金建余 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2013-12-10 - 2015-09-02 - C25B11/04
  • 一种pH调节器(1),被配置成调节电解水溶液的pH值,其包括具有阳极(21)和阴极(22)的电解槽(2),阴极(22)包括法拉第准电容材料,其从阳极(21)获取电子并通过与所述阴离子进行电化学反应从电解水溶液中吸附阳离子,电解水溶液中的OH-通过失去电子被消耗,从而在电解水溶液中留下H+;或者,阳极(21)包括法拉第准电容材料,所述法拉第准电容材料失去电子,并通过与阴离子进行电化学反应从电解水溶液中吸附阴离子,电解水溶液中的H+通过获取电子在阴极(22)被消耗,从而在电解水溶液中留下OH-。所述pH调节器(1)还包括控制器,用于控制电解槽中的电解过程。
  • ph调节器包括装置调节方法
  • [实用新型]一种混合可再生能源耦合制氢装置-CN202122261266.X有效
  • 潘爱华;蔡亮;赵宝德;刘俊;范光良 - 华氢能源动力科技(江苏)有限公司
  • 2021-09-17 - 2022-04-05 - C25B9/30
  • 本实用新型涉及制氢装置技术领域,公开了一种混合可再生能源耦合制氢装置,包括装有电解水溶液电解槽,电解槽的槽口通过调位机构连接有两个极板安装座,两个极板安装座上分别安装有插入电解水溶液中的阳极板和阴极板,电解槽的外槽壁上连接有用于提示电解水溶液不足的提示机构;调位机构包括呈倒“U”型的支撑架,支撑架固定连接在电解槽的槽口,支撑架的内顶部通过气缸连接有支撑板,支撑板的下端连接有驱动电机。本实用新型增大极板与电解水溶液的反应面积,提高了电解槽内的电解水溶液运动效果的同时提高了极板与电解水溶液的接触效果,从而提高了制氢效果,而且提醒工作人员电解槽内电解水溶液需要补充。
  • 一种混合可再生能源耦合装置
  • [发明专利]一种可溶液加工荷正电聚电解络合物的制备方法-CN201510501724.9有效
  • 安全福;吴家凯 - 浙江大学
  • 2015-08-14 - 2017-08-15 - C08L5/08
  • 本发明公开了一种可溶液加工荷正电聚电解络合物的制备方法,主要包括以下步骤(1)配制pH值为5.5‑10的带有氨基的阳离子聚电解水溶液;(2)配制带有磺酸基团的阴离子聚电解水溶液;(3)将阴离子聚电解溶液加入阳离子聚电解溶液中,得到荷正电聚电解络合物;(4)将得到的荷正电聚电解络合物一元酸水溶液中,搅拌,得到荷正电聚电解络合物分散液。本发明通过对阳离子聚电解上氨基质子化程度的调节,制备了可液加工荷正电聚电解络合物。通过调节阳离子聚电解溶液的pH,获得了系列不同组成的可溶液加工荷正电聚电解络合物,可用于造纸增强、絮凝、药物控制释放、分离膜材料制备等方面,具有广阔的应用前景。
  • 一种溶液加工正电电解质络合物制备方法
  • [发明专利]电解水生成装置-CN03101922.6无效
  • 古田铁也;眼目生一郎 - 三国株式会社
  • 2003-01-23 - 2003-08-13 - C02F1/461
  • 提供一种电解水生成装置,便于携带、电力消耗小、可在任意时刻供给任意数量的阳极侧电解水或阴极侧电解水。其包括:贮存电解水溶液电解水溶液槽(8);具有存储动力单元的将上述电解水溶液槽(8)内的电解水溶液压送到电解槽(18)的泵(14);将压送的电解水溶液电解生成阳极侧电解水和阴极侧电解电解槽(18);将生成的电解水或阴极侧电解水中的一种喷出的喷嘴(26);容纳上述生成的另一种电解水的废液槽(30);与存储动力单元连动的开关(36);以及在上述开关接通时向电解槽供电的恒流电路(34)。
  • 电解水生成装置
  • [发明专利]一种无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜的制备方法-CN201510501542.1有效
  • 安全福;吴家凯;叶纯纯 - 浙江大学
  • 2015-08-14 - 2017-07-11 - B01D69/10
  • 本发明公开了一种无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜的制备方法。配制无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解水溶液;配制pH为5.8‑10.0的阳离子聚电解水溶液;将无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解水溶液滴加入阳离子聚电解水溶液中,得到无机纳米杂化的荷正电聚电解络合物;将络合物分散在一元酸水溶液中,经过滤,静置脱泡后,用刮膜刀将其涂覆于聚砜超滤膜上,烘干后得到无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜。通过掺杂不同质量分数的无机纳米粒子以及调节阳离子聚电解溶液的pH值可得到不同组成的无机纳米杂化荷正电聚电解络合物。制备的无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜具有优异分离性能和高稳定性。
  • 一种无机纳米杂化荷正电电解质络合物渗透汽化制备方法
  • [实用新型]一种制备电解水溶液的溶解器-CN201320349242.2有效
  • 王珍 - 王珍;王岸明;霍丽华
  • 2013-06-08 - 2014-01-01 - B01F1/00
  • 一种制备电解水溶液的溶解器。本实用新型涉及一种间歇制备电解水溶液又能连续向电解系统提供该溶液的溶解器。制备电解水溶液的溶解器一般有间歇式和自动连续式的。间歇式溶解器的利用效率低,它与要求连续生产电解产品的电解装置也不匹配。实现溶解器自动连续的难易与单位时间需要电解的数量有关,也和电解的种类有关。若单位时间需要电解的数量很小,若是两种比重不同、形状不同的固体电解或者形态不同一个是固体另一个是液体,这样需要不同的控制元件也需要精度高的控制元件,因此实现连续制备就有困难,然而为满足电解系统连续生产的要求,本实用新型提供一种间歇制备电解水溶液又能连续向电解系统提供该溶液的溶解器。
  • 一种制备电解质水溶液溶解
  • [发明专利]一种双相电解及锂银电池-CN201310048559.7无效
  • 张存中;张栋;吴伯荣;吴锋;穆道斌 - 北京理工大学
  • 2013-02-06 - 2013-05-22 - H01M12/08
  • 本发明涉及一种双相电解及锂银电池,属于化学电源技术领域。所述双相电解包括水溶液电解和疏水性有机电解,两相电解间设置聚丙烯、聚乙烯,或聚丙烯和聚乙烯混合物有机聚合物膜为隔膜;水溶液电解包括锂盐和水,疏水性有机电解包括锂盐和碳酸丙烯酯、二甲基碳酸酯、二乙基碳酸酯或其混合物,电解中锂离子为0.5~1mol/L。所述电池包括所述双相电解、置于碱性水溶液电解中的氧化银正极、置于在疏水性有机电解中的锂负极和导线。所述双相电解中疏水性有机电解电导率高,隔膜阻抗低,且疏水性、柔性和化学稳定性好;所述电池放电电压平稳、能量密度和功率密度高。
  • 一种电解质电池
  • [发明专利]一种聚电解纳滤膜制备方法-CN202010945826.0有效
  • 李强;许士才;李春辉;闫婷婷;张娜;王吉华 - 德州学院
  • 2020-09-10 - 2022-05-10 - B01D61/00
  • 本发明属于水处理膜技术领域,公开了一种聚电解纳滤膜制备方法,在超滤膜表面按以下顺序依次刷涂:荷正电聚电解水溶液/交联剂水溶液/荷负电聚电解水溶液/荷正电聚电解水溶液;每一层刷涂到基底表面后,均在表面保持5‑20分钟;并且除交联剂水溶液的刷涂以外,均再用水冲洗;最后将获得的聚电解纳滤膜在室温下放置6‑12小时,再浸泡在水中保存;荷正电聚电解为聚乙烯亚胺、聚烯丙胺盐酸盐、聚二烯丙基二甲基氯化铵中的至少一种;荷负电聚电解为聚丙烯酸、聚苯乙烯磺酸钠中的至少一种。本发明通过刷涂辅助的动态层层自组装,能够显著提高制备效率,节省制备时间和原料,降低制备成本,实现聚电解纳滤膜的规模化制备。
  • 一种电解质滤膜制备方法

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