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]一种高比表面二氧化钛微球的制备方法-CN202010112254.8有效
  • 董如林;李祥艳;陈智栋;金长春 - 常州大学
  • 2020-02-24 - 2022-03-25 - C01G23/053
  • 本发明提供一种高比表面二氧化钛微球的制备方法,属于无机功能材料制备技术领域。以无机锌盐和有机钛醇盐为初始原料,分别形成碱式锌盐和钛醇盐的乙酰丙酮络合物,按照适当的锌钛物质的量将其混合分散在水介质中,经160℃,5h的水热辅助溶胶‑凝胶过程,形成了多孔性锌钛复合氧化物微球,然后采用醋酸溶液浸洗以交换出微球中的锌离子,达到提高微球的气孔度和比表面的目的,经过离子交换过程,微球的比表面和气孔体积分别达到了到363.5m2/g和0.195cm3/g,离子交换前分别增大了3395%和2768%,平均气孔直径为2.4nm,离子交换前减小了20%。
  • 一种表面积氧化钛微球制备方法
  • [发明专利]一种高比表面铅炭复合纳米纤维的制备方法-CN201510524229.X在审
  • 王绍亮;刘伟华;张建国;刘建国;严川伟 - 中国科学院金属研究所
  • 2015-08-24 - 2017-03-08 - D01F9/10
  • 本发明涉及高分子材料和化学电源技术领域,特别是一种高比表面铅炭复合纳米纤维的制备方法。首先通过静电纺丝技术制备出复合纳米纤维,然后经过惰性气体高温煅烧得到铅炭复合纳米纤维。将铅颗粒原位生长在纳米纤维表面,铅炭结合能力强,而且具有较大的比表面电容。本发明制备工艺简单,纤维形状可控制,直径在纳米级别,生产成本低。本发明提供的铅炭复合纳米纤维,解决了铅炭电池中碳材料易从活性物质脱离的问题,同时其高的比表面电容可以有效提高铅炭电池的活性物质利用率和大电流充放电的忍耐能力,在高性能铅酸电池领域有广阔的应用前景。
  • 一种表面积复合纳米纤维制备方法
  • [发明专利]具有胎圈包布和侧壁的轮胎-CN201310561308.9有效
  • L·F·穆尼奥斯梅吉亚;M·J·永;C·肯斯 - 固特异轮胎和橡胶公司
  • 2013-11-12 - 2014-05-21 - B60C15/00
  • 位于胎圈部件之间的连接胎体;覆在胎体上面的一对侧壁;以及与每个侧壁相邻的、位于每个胎圈部件的至少一部分周围并用于与车轮的刚性轮辋接触的橡胶胎圈包布,其中胎圈包布包含100重量份的弹性体;20-60phr的低表面炭黑,其具有通过ASTM D1510测量的约10-约50范围内的吸碘值;20-60phr的高表面炭黑,其具有通过ASTM D1510测量的约100-约300g/kg范围内的吸碘值;其中该侧壁包含100phr与胎圈包布中使用的相同的弹性体;20-60phr与胎圈包布中使用的相同的低表面炭黑;10-20phr与胎圈包布中使用的相同的高表面炭黑;其中胎圈包布中的高表面炭黑与侧壁中的高表面炭黑的重量>
  • 具有胎圈包布侧壁轮胎
  • [发明专利]高强度钢及生产方法-CN201680033583.5有效
  • 约瑟·德里莱特;韦罗尼克·赫伯特 - 安赛乐米塔尔公司
  • 2016-06-09 - 2020-07-10 - C23C2/02
  • 所述板的显微组织包含马氏体和/或下贝氏体,所述马氏体包含新生马氏体和/或自回火马氏体,马氏体和下贝氏体的表面百分的总和为40%至70%;以及15表面%至45表面%的低碳化物含量贝氏体;5表面%至小于20表面%的铁素体,相对于总铁素体分数,非再结晶铁素体的分数小于15%;以及小于5表面%的岛形状的残余奥氏体,尺寸小于至少1微米的原奥氏体晶粒的分数占所述原奥氏体晶粒总量的40%至60%。
  • 强度生产方法
  • [发明专利]具有低熟料含量的混凝土-CN200880107343.0有效
  • A·施瓦岑特鲁贝;E·加西亚 - 拉法基公司
  • 2008-09-24 - 2010-08-11 - C04B7/52
  • 本发明涉及一种干燥粘合剂预混物,其包括以重量百分计的如下组分:颗粒形式的波特兰熟料,其具有10至30微米的Dv97或者具有大于或等于5300平方厘米/克,优选大于或等于5500平方厘米/克的勃氏比表面,对于具有10至30微米的Dv97的熟料而言,使用公式(I)确定以重量百分计的所述熟料的最小量,或者,对于具有大于或等于5300平方厘米/克的勃氏比表面的熟料而言,使用公式(II)确定以重量百分计的所述熟料的最小量,即[26×ln(Dv97k)]-43(公式(I)),其中Dv97k为以微米计的熟料的Dv97,以及[-6.10-3×SSBk]+75(公式(II)),其中SSBk为以平方厘米/克计的熟料的勃氏比表面;炉渣,在其与具有10至30微米的Dv97的熟料的混合物的情况中,使用公式(III)确定以重量百分计的所述炉渣的最小量,或者,在其与具有大于或等于5300平方厘米/克的勃氏比表面的熟料的混合物的情况中/克计的炉渣的勃氏比表面,以及[1000+SSBL]×[(0.021×SSBk)-103](公式(IV)),其中SSBk和SSBL分别为以平方厘米/克计的熟料和炉渣的勃氏比表面;在粘合剂预混物中的熟料总量严格地低于
  • 具有熟料含量混凝土

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