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]一种相变储及其制备方法-CN201811509343.5有效
  • 谢明义 - 安徽纳微技术研发中心有限公司
  • 2018-12-11 - 2021-04-20 - B01J13/02
  • 本发明涉及一种相变储及其制备方法。所述包括相变囊芯、相变壳体包裹胶和增强基材。所述制备方法包括将相变壳体包裹胶均匀喷涂到相变囊芯表面,再加入微增强基材拌合均匀,第一遍包裹完成,表干时间10—20分钟,得到一次;按前述工序方法再重复包裹2次,相变储的包裹即完成;每次相变壳体包裹胶的施胶量为配方量的1/3,每次增强基材的用量为配方量的1/3。本发明相变储壳体采用纳米硅溶胶和植物胶作为壳体材料,使相变储具有强度高,壳体致密,柔韧,抗械搅拌磨损不破裂,确保了相变材料在固液相变的时候,不会渗漏流失,确保相变材料储的久效性。
  • 一种相变储能微球及其制备方法
  • [发明专利]一种微波加热法制备含中空的方法-CN202010087330.4在审
  • 刘蓉;胡芳芳;程扬帆;陶臣;苏健 - 安徽理工大学
  • 2020-02-11 - 2020-06-12 - C06B45/00
  • 本发明涉及一种含中空的制备方法,更具体地说是利用微波加热制备含中空的方法,属于含材料领域。一种微波加热法制备的含中空,按重量份数主要由下述组分组成:膨胀剂1~15份、吸波材料1~10份,含添加剂60~95份、聚合物单体10~30份。首先将聚合物单体、引发剂、交联剂、发泡剂混合成油相,然后在油相加入含添加剂和吸波材料,混合均匀后在水相中分散并在高压反应釜中悬浮聚合,随后升温熟化后得到含,最后经加微波加热发泡膨胀并冷却处理后得到含中空与传统的直接加热法具有温度梯度不同,微波可以使含有吸波材料的含在同一时刻开始加热膨胀,保证了最终含中空球粒径的均匀性,同时避免了因受热不均而导致部分含的破裂。
  • 一种微波加热法制备含能中空方法
  • [发明专利]一种磁性微胶囊相变储材料-CN202211301667.6在审
  • 戴洪卫 - 戴洪卫
  • 2020-03-31 - 2023-03-07 - C09K5/06
  • 本发明公开了一种磁性微胶囊相变储材料及其制备方法,其中包括聚氨酯预聚体、改性相变和苯乙烯等物料,采用乳液聚合法以聚氨酯作为壳材、改性相变为芯材的相变储材料;本发明中改性相变包括预处理磁性、石蜡等物料,该预处理磁性为多孔磁性,不仅具有优异的磁性,表面还存在大量微孔,比表面积大,在制备时将石蜡注入预处理磁性中,制备的改性相变具有优异的磁性和导热性能。本发明工艺设计合理,操作简单,制备得到的储材料具有优异的磁性,可广泛用于光、电、磁等技术领域中,同时该储材料克服了石蜡热导率低的缺陷,有效提高了储材料的导热性能,具有较高的实用性。
  • 一种磁性微胶囊相变材料
  • [发明专利]一种磁性微胶囊相变储材料及其制备方法-CN202010243456.6有效
  • 戴洪卫 - 小墨热管理材料技术(深圳)有限公司
  • 2020-03-31 - 2022-12-13 - C08L51/08
  • 本发明公开了一种磁性微胶囊相变储材料及其制备方法,其中包括聚氨酯预聚体、改性相变和苯乙烯等物料,采用乳液聚合法以聚氨酯作为壳材、改性相变为芯材的相变储材料;本发明中改性相变包括预处理磁性、石蜡等物料,该预处理磁性为多孔磁性,不仅具有优异的磁性,表面还存在大量微孔,比表面积大,在制备时将石蜡注入预处理磁性中,制备的改性相变具有优异的磁性和导热性能。本发明工艺设计合理,操作简单,制备得到的储材料具有优异的磁性,可广泛用于光、电、磁等技术领域中,同时该储材料克服了石蜡热导率低的缺陷,有效提高了储材料的导热性能,具有较高的实用性。
  • 一种磁性微胶囊相变材料及其制备方法
  • [发明专利]一种面向建筑的相变储的制备方法-CN202310083054.8在审
  • 刘雨时;贾敏杰;于坤洋;潘云石;杨英姿 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-02-08 - 2023-05-16 - C04B18/02
  • 一种面向建筑的相变储的制备方法,涉及一种面向建筑储的水硬性高性能定形相变材料的制备方法,属于土木工程领域。本发明为了解决相变储强度低、导热性能差、与建筑材料兼容性差、相变储建筑材料力学性能差、微观结构存在缺陷以及传热效率低、储热能力受限的问题,本方法如下:一、制备高导热网络前体;二、制备水硬性胶凝材料壳体;三、制备相变储。本发明中的相变储具有低成本、高潜热、高导热系数以及高强度的优越性能特征,其中高强相变储壳体为优越的力学性能提供了基础,不同相变温度的相变材料内芯的使用拓宽了应用范围,新型表面增效设计激发相变储在胶凝材料水化反应中的活性,同时也提高了相变储导热性。
  • 一种面向建筑相变储能微球制备方法
  • [发明专利]一种复合含粒子及其制备方法-CN202211623697.9在审
  • 席鹏;王钢;冯晓军;尚宇;张坤 - 西安近代化学研究所
  • 2022-12-16 - 2023-04-28 - C06B33/08
  • 本发明属于含材料领域,具体公开了一种复合含粒子及其制备方法,所公开的复合含粒子包括含、ADN和粘结剂;所述含为核壳结构,且核壳结构的内核为NTO,外壳为铝粉和碳粉;含之间镶嵌有ADN所公开的制备方法包括(1)将NTO和铝粉混合研磨制备铝化NTO;(2)将铝化NTO和碳粉混合制备含;(3)将粘结剂、ADN和含混合制备复合含粒子。本发明的复合含粒子制备混合炸药的应用,所述混合炸药通过熔铸或者浇注工艺制备。可降低NTO及相关替换物对金属的腐蚀性,与铜、不锈钢、铝不发生严重腐蚀;并且本发明具有低感度的优点,复合含粒子的机械感度低于40%。
  • 一种复合粒子及其制备方法
  • [发明专利]一种双层碳源及其制备和应用-CN201910947680.0有效
  • 谢翼飞;邢云霄;兰书焕;李旭东;刘咏;蔡莉 - 中国科学院成都生物研究所
  • 2019-10-08 - 2021-11-19 - B01J13/02
  • 本发明属于污水处理领域,具体涉及一种具有深度处理低C/N比生活污水作用的双层碳源及其制备方法和应用。具体涉及一种用明胶和海藻酸钠搭建的双层,所述内层包埋大分子碳源,所述外层包埋小分子碳源。在对低C/N生活污水进行深度处理时,直接将一定量的投入生活污水中即可。本发明提供的制备方法简单,反应条件温和,所用载体材料为可降解材料。投入生活污水中,碳源释放,提供适量碳源满足生物脱氮正常进行,且不会引入污染物,处理完成后载体材料自然降解,不会对环境造成二次污染。
  • 一种双层碳源及其制备应用
  • [发明专利]一种高速旋转涂层装置-CN201911212174.3在审
  • 李洁;赵学森;刘一杨;刘梅芳;李婧;唐兴;黄勇;史瑞廷;栾旭;苏琳 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2019-12-02 - 2020-02-28 - B05C3/09
  • 本发明公开了一种高速旋转涂层装置,包括:基座;旋转模块,其设置在基座上;所述旋转模块包括:旋转单元,其通过竖直支架连接在基座上;竖直吸附单元,其与所述旋转单元连接;且所述竖直吸附单元与基座垂直设置;转位模块,其设置在基座上;所述转位模块包括:转位单元,其通过水平支架连接在基座上;水平吸附单元,其与所述转位单元连接;且所述水平吸附单元与基座平行设置;溶剂杯,其放置在基座上,其所述溶剂杯位于竖直吸附单元的正下方。通过本发明的装置,实现准确地对进行全表面旋转涂层,此外该发明具备操作简单、控制稳定、集成度较高等特点。
  • 一种高速旋转涂层装置
  • [实用新型]一种高速旋转涂层装置-CN201922127111.X有效
  • 李洁;赵学森;刘一杨;刘梅芳;李婧;唐兴;黄勇;史瑞廷;栾旭;苏琳 - 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
  • 2019-12-02 - 2020-07-28 - B05C3/09
  • 本实用新型公开了一种高速旋转涂层装置,包括:基座;旋转模块,其设置在基座上;所述旋转模块包括:旋转单元,其通过竖直支架连接在基座上;竖直吸附单元,其与所述旋转单元连接;且所述竖直吸附单元与基座垂直设置;转位模块,其设置在基座上;所述转位模块包括:转位单元,其通过水平支架连接在基座上;水平吸附单元,其与所述转位单元连接;且所述水平吸附单元与基座平行设置;溶剂杯,其放置在基座上,其所述溶剂杯位于竖直吸附单元的正下方。通过本实用新型的装置,实现准确地对进行全表面旋转涂层,此外该实用新型具备操作简单、控制稳定、集成度较高等特点。
  • 一种高速旋转涂层装置

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