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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  • [实用新型]一种盐碱地改造用的隔疏水颗粒层结构-CN201921073079.5有效
  • 张雄;张悦然 - 同济大学
  • 2019-07-10 - 2020-08-14 - A01B79/00
  • 本实用新型涉及一种盐碱地改造用的隔疏水颗粒层结构,包括基土层、铺设于基土层上的隔疏水颗粒层以及铺设于隔疏水颗粒层上的覆土层;隔疏水颗粒层由疏水/超疏水颗粒组成,疏水/超疏水颗粒的表面具有疏水/超疏水性能与现有技术相比,本实用新型的隔疏水颗粒层具有隔水透气的特点,可以阻断底层盐碱水的返渗而导致上层土壤的返碱,且颗粒态堆积形成的隔疏水颗粒层具有良好的流动性,可即时根据周边环境扰动,调整颗粒堆积状态,具有动态的隔效果,进而提高该隔疏水颗粒层抗泛碱功能的长效性;本实用新型实施方法简单,防返碱效果显著,具有广阔的应用前景。
  • 一种盐碱地改造疏水颗粒结构
  • [实用新型]沙加热毯-CN202320299093.7有效
  • 姜普;戴全钦 - 深圳市晶科辉电子有限公司
  • 2023-02-15 - 2023-09-15 - A61F7/00
  • 本申请提出一种沙加热毯,包括内层布袋和发热丝,所述内层布袋内填充有颗粒及砂石颗粒,所述发热丝贴合固定在内层布袋一侧,所述发热丝通过线卡、电源线与控制主机连接。将发热丝设置在内层布袋的一侧,优化了发热丝和内层布袋的砂石颗粒的接触方式,这种新型的发热丝设置方式加工简单、制作方便,沙加热毯成本更低,更易于商业推广使用。此外,本方案的沙加热毯中填充了砂石颗粒物外,还增加了颗粒,结晶颗粒具有吸水性,在低温和常态下,由于内层布袋具有透气性,颗粒物会从空气中吸收水汽,在加热状态下水汽蒸发并携带一定的颗粒,从而起到雾热敷的更佳的理疗效果
  • 加热
  • [发明专利]用于电泳显示器的电泳颗粒及其制备方法-CN200880131824.5无效
  • Y·雍;Z-L·周 - 惠普开发有限公司
  • 2008-10-30 - 2011-09-28 - G02F1/167
  • 一种电泳颗粒109包括阳离子电泳颗粒109a和与阳离子电泳颗粒109a离子地结合的阴离子基团109b,该电泳颗粒109被用于电泳显示器100中。联接基团将阳离子官能基化学地键合到电泳颗粒的表面。制备电泳颗粒109的方法200包括颗粒表面改性210、进行亲核取代以生成220中间以及阴离子置换230。电泳颗粒109具有有利于在非极性介质107中解离为带正电荷的电泳颗粒109a和阴离子基团109b的电离常数。电泳显示器100包括电极对102和电泳颗粒109,电泳颗粒109分散在位于电极对102之间的间隙106中的非极性介质107中。
  • 用于电泳显示器颗粒及其制备方法
  • [发明专利]一种纳米颗粒的制备方法-CN201811230345.0有效
  • 闫隆;汪颖;周玉莹;胡钧;阴慧琴 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2018-10-22 - 2021-04-23 - C01D9/18
  • 本发明涉及一种纳米颗粒的制备方法,包括将固体的无机置于容器中,提供具有平整表面的基底;将加热装置的温度调至高于无机的熔点并低于无机的分解温度,通过该加热装置对容器和基底进行加热,使得固体的无机融化为熔融液态;用不与熔融的无机发生反应的棒体沾取熔融的无机,滴在与熔融的无机不浸润的基底上,然后从基底上移除熔融的无机的液滴,冷却,从而在基底的表面上得到无机纳米颗粒。本发明通过熔融‑冷却法来制备纳米颗粒,由此可得到粒径在几纳米和几微米之间的纳米颗粒。特别地,通过本发明的制备方法,能够得到尺寸在6nm以下的纳米颗粒。因此,本发明为小粒径的纳米颗粒的制备开拓了新的手段。
  • 一种纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]改进的低钠盐组合物-CN202080056126.4在审
  • J·孔特雷拉斯;V·曼扎尼拉 - 萨拉里斯有限公司
  • 2020-07-31 - 2022-03-18 - A23L27/40
  • 由于通过修改用于产生附着到载体颗粒的变量实现了将较小盐颗粒附着到本体载体,本发明的附着到本体载体的颗粒相对于先前的替代得到了改进,所述变量包括起始固体组合物、载体浆料组合物、入口和出口干燥温度所得的附着到载体颗粒载体产品可通过使约100纳米至小于2微米的小得多的颗粒附着到载体来产生,这进而提高了静电力,所述静电力有助于所述载体产品比未附着到载体颗粒更好地附着到食品产品并且裹涂所述食品产品
  • 改进钠盐组合
  • [发明专利]微粒模板法制备杂化孔道分子筛的方法-CN201410675513.2有效
  • 熊建民;曾桂凤;李工;蒋振奇;董春栋 - 常州大学
  • 2014-11-21 - 2015-04-01 - C01B39/04
  • 合成步骤包括首先合成微粒,然后以微粒为硬模板在其表面均匀沉淀各种类型的分子筛,最后通过洗去颗粒的方法最后合成出保留颗粒空腔的多级孔分子筛。有益效果:(1)通过颗粒模板的方法合成,同时具有分子筛孔道和具有颗粒形成孔道多级孔道的分子筛材料;通过调节颗粒大小达到调控多级孔分子筛的效果,效果直接,简单易行。(2)所用颗粒绿色无毒,减少多级孔分子筛合成过程中对环境的污染。(3)用保护剂加以保护,可以防止进一步合成过程中颗粒被溶液溶解,影响后续分子筛的形成。
  • 微粒模板法制备杂化孔道分子筛方法
  • [发明专利]一种混合纳米颗粒高导热性储热熔及其制备方法-CN201310146451.1无效
  • 吴迪;刘石;年越 - 华北电力大学
  • 2013-04-24 - 2013-09-11 - C09K5/12
  • 本发明涉及太阳能热发电储热领域,特别涉及一种混合纳米颗粒高导热性储热熔及其制备方法。该熔由市售储热熔、分散剂和纳米颗粒组成,其中分散剂和纳米颗粒均匀分散在储热熔中,形成共晶状结构,纳米颗粒包覆在储热熔晶体颗粒表面;本发明通过在市售储热熔中添加纳米颗粒,利用纳米颗粒所具有的量子尺寸效应、表面效应、小尺寸效应等,使熔作为储热介质的热物性发生显著变化。本发明方法工艺流程简单,成本低,可以显著提升传统储热熔的导热率、比热容,并明显改善熔在高温区段的热稳定性,可以提升聚光太阳能发电系统的储热容量、系统安全性,降低电站建设和运行成本。
  • 一种混合纳米颗粒导热性储热熔盐及其制备方法
  • [发明专利]一种熔盐化系统-CN202210538814.5在审
  • 马毓聪;孙峰;余志勇;唐娟 - 浙江可胜技术股份有限公司
  • 2022-05-17 - 2022-11-01 - B01J6/00
  • 本发明公开了一种熔盐化系统,包括:循环流化装置,用于提供熔颗粒熔化的容纳空间,所述循环流化装置还包括进料口、出液口和进气口,所述进料口用于投入固态熔颗粒,所述出液口用于排出熔化后的液态熔;送风装置,通过所述进气口与所述循环流化装置连通并产生气流,所述气流将所述熔颗粒流化;加热装置,与所述循环流化装置连接,用于为熔颗粒熔化提供热源。送风装置通过进气口与循环流化装置连通并送入气体,通过气体将熔颗粒流化,阻止熔颗粒自发聚集形成更难熔化的球体,达到了固态熔均匀受热的效果。
  • 一种盐化系统
  • [发明专利]一种大颗粒球形及其制备方法-CN202010257039.7有效
  • 唐娜;卢敏;杜威;程鹏高;项军;张蕾;王松博;张建平 - 天津科技大学
  • 2020-04-03 - 2021-05-07 - C01D3/22
  • 本发明公开了一种大颗粒球形,所述大颗粒球形的粒度为400‑950μm,所述大颗粒球形的球形度为0.5‑1.0,解决了既要求颗粒粒度大、又要求球形度高的两难问题。本发明还公开了所述大颗粒球形的制备方法,制备过程中本发明针对性的加入2%的阿拉伯胶(基于氯化钠饱和溶液中溶质氯化钠的质量百分比),在蒸发温度为60℃,搅拌速率为350r/min,蒸发时间为8h的条件下,成功制备了粒度为921.593μm,球形度为0.904的大颗粒球形。本发明制备的大颗粒球形盐粒径分布均匀,外观良好,可与其他物质结合,增加盐的附加值。同时,本发明制备的大颗粒球形安全级数达到食品级,可用于食用、营养或足浴
  • 一种颗粒球形及其制备方法

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