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]一种无动力旋流式混合装置及其混合方法-CN202010326594.0有效
  • 鲁朝金;宋晓敏;陈鹏飞 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2020-04-23 - 2023-04-18 - B01F25/40
  • 本发明涉及一种无动力旋流式混合装置及其混合方法,该装置包括圆筒管道(5),其顶端设置了法兰盖(4),侧方分别设置了连续相进口(1)和分散相进口(2);与圆筒管道(5)连接的倒锥形管道(6),其底端设置了混合物料出口(3);设置在所述圆筒管道(5)内的叶片旋转器(7)和支撑架(8),该叶片旋转器(7)由直板叶片(7‑1)和纤维网叶片(7‑2)组成,直板叶片(7‑1)与所述连续相进口(1)和分散相进口(2)对齐;以及设置在所述倒锥形管道(5)内的螺旋式混合叶片(9)。本发明装置无需外加动力设备,具有体积小、重量轻、安装方便、混合效率高的优点,可适用于石油、环保、化工、制药、食品等多个领域。
  • 一种动力旋流式混合装置及其方法
  • [发明专利]一种深度去除氧化液中杂质的方法与装置-CN201911277855.8有效
  • 宋晓敏;蒋涛;冯英丽 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2019-12-12 - 2023-04-07 - C07C45/85
  • 本发明涉及一种深度去除氧化液中杂质的方法,该方法包括以下步骤:(a)将氧化液和碱液注入第一高效混合器(1)中进行混合;(b)将步骤(a)中所述碱洗混合物注入第一分离器(2)中进行重力沉降分离或聚结分离,分离得到的轻相即为第一分离产物;(c)将步骤(b)中所述第一分离产物和脱盐水以一定的流量比注入第二高效混合器(3)中进行混合,得到水洗混合物;(d)将步骤(c)中所述水洗混合物注入第二分离器(4)中进行重力沉降分离或聚结分离,分离得到的轻相即为第二分离产物,进入下游进行后续工艺。本发明在保证最终产品合格的同时简化了分离装置,实现了氧化液的经济高效的分离。
  • 一种深度去除氧化杂质方法装置
  • [发明专利]一种延迟焦化分馏塔内置去除焦粉的方法与装置-CN202110227141.7有效
  • 王春志;宋晓敏 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2021-03-01 - 2022-10-11 - B01D45/08
  • 本发明提供的一种延迟焦化分馏塔内置去除焦粉的方法与装置,通过在急冷后油气进分馏塔之前设置换热洗涤罐,在分馏塔内设置折流板除雾器、旋流器、隔板,对反应油气进行换热、洗涤、气液分离、脱液脱焦等工艺处理,将油气中大部分焦粉洗涤至循环油,从而减少分馏油气的焦粉含量。含焦粉的循环油下沉从旋流器下出口充分沉降到分馏塔底循环油,分馏塔底循环油一部分经过滤器去除焦粉后,然后分别流往洗涤循环油分布器和分馏塔,另一部分流往加热炉重新进入循环。本发明可有效减少分馏油气中的焦粉含量,进而改善延迟焦化装置的产品质量,延长延迟焦化装置及下游装置的运行周期,节省操作费用。
  • 一种延迟焦化分馏塔内置去除方法装置
  • [发明专利]基于两步法制备得到的超疏水玻璃纤维、改性方法及应用-CN201911292616.X有效
  • 宋晓敏;冯英丽 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2019-12-16 - 2022-07-05 - C03C25/40
  • 本发明属于材料改性技术领域,具体涉及基于两步法制备得到的超疏水玻璃纤维、改性方法及应用。采用化学接枝共聚技术,基于氨基化和硅烷化连续改性方法,配合引发剂和偶联剂,对玻璃纤维进行超疏水接枝改性处理。本发明还公开了由本方法制备的改性玻璃纤维在油水混合液分离中的应用。本发明通过在玻璃纤维表面引入具有憎水特性的超支化聚合物,利用憎水基团与有机相的亲和作用,提高界面有机相的粘附力,在改善玻璃纤维可塑性和耐磨性的同时,明显改善玻璃纤维的疏水特性,起到对油水混合液中油相的强化分离作用。应用本方法改性后的玻璃纤维亲油疏水性能优异,可靠稳定,具有广泛的适用性。
  • 基于步法制备得到疏水玻璃纤维改性方法应用
  • [发明专利]一种对延迟焦化急冷油气脱除焦粉的方法与装置-CN202110537230.1在审
  • 宋晓敏;王春志 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2021-05-18 - 2021-08-31 - B01D50/00
  • 本发明涉及一种对延迟焦化急冷油气脱除焦粉的方法与装置,该方法对反应油气进行降温换热、洗涤沉焦、气液分离、脱液脱焦等工艺处理,将油气中大部分焦粉洗涤至循环油,从而减少进入分馏塔反应油气的焦粉含量。循环油经过滤器除去携带的焦粉后,一部分回到洗涤循环油分布器继续洗涤油气,另一部分流入分馏塔重新进入循环。本发明由除焦罐、过滤器、流量计、液位计、温度计和自动调节阀,其中除焦罐由油气进口、油气出口、换热蜡油分布器、洗涤循环油分布器、内筒、隔板、旋流器、折流板除雾器、罐体、循环油出口组成。本发明可有效减少随油气进入分馏塔的焦粉量,进而改善延迟焦化装置的产品质量,延长延迟焦化装置及下游装置的运行周期。
  • 一种延迟焦化油气脱除方法装置
  • [发明专利]一种新型混合液脱气装置-CN202110364791.6在审
  • 冯英丽;宋晓敏;王春志 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2021-04-02 - 2021-07-23 - B01D19/00
  • 本发明属于气液分离技术领域,具体提供了一种新型混合液脱气装置。包括气液分离罐和脱气组件,所述脱气组件设置在气液分离罐的罐体内部;所述气液分离罐,顶部设有气体出口,侧面设有气液混合进口,底部设有液体出口,内部包含旋流组件和气液分离伞;所述旋流组件,整体呈倒锥形结构,内部设有倒锥型多孔隔板;旋流组件进口呈侧方切向进入;所述气液分离伞,安装在旋流组件液体出口的下方,呈伞状结构;伞平面是多孔结构,使液体不断从孔中留出,气体会停留并不断上升至气体出口排出。本发明的装置可实现对混合液中气体高效脱除,具有维护方便,节省材料,处理量大,装置体积小等优点。
  • 一种新型混合液脱气装置
  • [发明专利]一种用于汽油深度脱硫的多级孔改性吸附剂制备方法-CN202011517001.5在审
  • 宋晓敏;王春志 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2020-12-21 - 2021-04-09 - B01J20/08
  • 本发明涉及一种用于汽油深度脱硫的多级孔改性吸附剂制备方法。制备步骤是首先将Al2(SO4)3·18H2O溶液与氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀物,然后加入草酸溶液,经过滤、清洗可获得去除钠离子的氢氧化铝固体;随后将稀盐酸加入氢氧化铝固体中,经调pH至合适值后,即可获得氢氧化铝溶胶;再将聚苯乙烯微球加入氢氧化铝溶胶中,利用喷雾干燥法制备成多孔氧化铝基复合微球;最后使用四氢呋喃溶剂将多孔氧化铝基复合微球内部的聚苯乙烯微球溶解去除,获取孔隙率更高的多级孔氧化铝微球。以重铬酸钾为表面改性剂,采用浸渍法对多级孔氧化铝微球进行改性,可获得多级孔改性吸附剂。本发明可高效吸附去除汽油中的硫化物。
  • 一种用于汽油深度脱硫多级改性吸附剂制备方法
  • [发明专利]一种利用超疏水改性提高聚丙烯纤维吸油性能的方法-CN202010326995.6在审
  • 田涛;宋晓敏;陈鹏飞 - 上海灿越化工科技有限公司
  • 2020-04-23 - 2020-08-21 - B01J20/26
  • 本发明涉及一种利用超疏水改性提高聚丙烯纤维吸油性能的方法,包括步骤:S1、将氧化铜颗粒溶于溶剂中,并在超声作用下分散形成均匀的氯化铜溶液,再将聚丙烯纤维浸入上述氧化铜溶液中,继续超声作用后,氧化铜纳米粒子均匀沉积在聚丙烯纤维上;S2、将步骤S1得到的聚丙烯纤维从氯化铜溶液中取出,洗净后放入烘箱中,在60℃,70℃和80℃条件下连续加热固化后,得到了具有粗糙纳米表面的聚丙烯纤维;S3、使用有机溶剂制备一定浓度的棕榈酸溶液,将步骤S2得到的聚丙烯纤维浸入棕榈酸溶液中进行固化反应,再用醇类溶剂对改性后的聚丙烯纤维进行充分洗涤,随后放入烘箱中在60‑80℃条件加热干燥后得到超疏水改性的聚丙烯纤维。
  • 一种利用疏水改性提高聚丙烯纤维油性方法
  • [实用新型]一种再分布式反应装置-CN201921643099.1有效
  • 路冬永;潘九海;孔利丰;王仕超;常仕雷;冯英丽;蒋涛;张斌 - 沧州旭阳化工有限公司;上海灿越化工科技有限公司
  • 2019-09-29 - 2020-07-28 - B01J19/24
  • 本实用新型实施例提供了一种再分布式反应装置,其包括壳体、导流筒和气体分布器。导流筒设于壳体内,用于引导壳体内的液相循环流动;气体分布器包括层级设置的多个分配管以及导气管,分配管上设有排气孔;还包括一级气体再分布器和二级气体再分布器,二者均设于所述物料出口的下方,且依次设于所述气体分布器的上方,用于对液相内的气体进行再分布。通过在壳体内设置导流筒和气体分布器,实现在不增加氧气量的基础上,空气和壳体内的物料能够充分接触进行反应,即提高物料氧化的转化率。同时,实现对气体分布器排出的气体以及反应产生的气体进行分级破碎,以减小气泡的直径,使得气泡的分布更加均匀。
  • 一种再分反应装置

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