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]一种具有旋转托架的纸张脱酸系统及脱酸方法-CN201711027311.7有效
  • 巩前明;黄逸伦;刘定松 - 清华大学;北京华清天行科技发展有限公司
  • 2017-10-27 - 2023-04-07 - D21H25/18
  • 本发明公开了纸张脱酸技术领域的一种具有旋转托架的纸张脱酸系统及脱酸方法。该系统中脱酸液储罐的出口通过离心泵和进口阀与脱酸桶的脱酸液进口相连,脱酸桶的脱酸液出口通过出口阀和离心泵与脱酸液储罐的出口相连,脱酸桶的出口通过第一真空球阀、真空泵和第二真空球阀与冷凝器入口相连,冷凝器的出口与脱酸液储罐的入口相连,脱酸桶内部包括旋转托架,脱酸桶外部有加热系统。脱酸方法为:将待脱酸纸张置于脱酸桶,预抽真空后导入脱酸液,脱酸完成后脱酸液返回脱酸液储罐,将脱酸后的纸张干燥。本发明集成和自动化程度高,造价低,使用和清洗方便;脱酸效率高,易于批量化处理;脱酸均匀,碱保留量均匀;脱酸液可循环使用,无环境污染。
  • 一种具有旋转托架纸张脱酸系统方法
  • [实用新型]一种透气性测试装置-CN202221520259.5有效
  • 巩前明;龚明;王同鑫 - 清华大学
  • 2022-06-17 - 2022-11-01 - G01N7/10
  • 本实用新型涉及一种透气性测试装置,用于检测试样的透气性,其包括上稳压室、下稳压室以及差压计,上稳压室内设置有上稳压腔,上稳压室设置有与上稳压腔连通的上接口;下稳压室连接于上稳压室,下稳压室内设置有下稳压腔,上稳压腔和下稳压腔之间设置有安装工位,安装工位用于安装试样,下稳压室设置有与下稳压腔连通的下接口;上接口和下接口均与差压计连通,差压计用于检测上接口和下接口之间的差压。上述透气性测试装,气瓶的部分气体能够通过上稳压腔和上接口流向差压计,部分气体能够通过上稳压腔、试样以及下稳压腔流向差压计,从而使上接口和下接口处的压差,即测量上稳压腔和下差压腔的差压,即测量气体穿过试样后的差压。
  • 一种透气性测试装置
  • [发明专利]多孔透气石墨及其制备方法和应用-CN202210702344.1在审
  • 巩前明;龚明;王同鑫 - 清华大学
  • 2022-06-21 - 2022-09-02 - C01B32/205
  • 本发明涉及多孔材料技术领域,具体而言,涉及一种多孔透气石墨及其制备方法和应用。多孔透气石墨的制备方法包括以下步骤:将软炭材料和造孔剂进行一次混捏后,加入粘结剂进行二次混捏,形成混合物料,软炭材料、造孔剂和粘结剂的质量比为(60~90):(1~50):(10~40);以及将混合物料压制成预设形状,并依次进行炭化和石墨化处理。上述多孔透气石墨的制备方法制得了具有高机械强度,且形状可控的多孔透气石墨块材。
  • 多孔透气石墨及其制备方法应用
  • [发明专利]一种具有血液相容性的多孔球形炭吸附材料及其制备方法-CN202011427618.8有效
  • 巩前明;李愉珧;杜锴 - 清华大学
  • 2020-12-09 - 2022-04-08 - B01J20/20
  • 本发明公开了属于材料制备技术领域的一种具有血液相容性的多孔球形炭吸附材料,所述多孔球形炭吸附材料为复合炭球;所述复合炭球由单层或多层的空心炭微球在粘结剂的作用下自组装而成;多级孔结构如下:一级为复合炭球表面通往内部的微米级辐射状孔通道,二级为复合炭球内部连接各大孔通道之间的亚微米级孔结构,一级和二级孔结构的孔壁均由空心炭微球和粘结剂复合而成,三级为组成复合炭球的空心炭微球自身的纳米级孔结构。本申请所述的多孔球形炭吸附材料对各类吸附物质均有良好的吸附性能,尤其对中、大分子毒素具有独特优异的吸附性能,同时其具备良好的血液相容性,在血液净化领域、水处理等吸附领域有良好的应用前景。
  • 一种具有血液相容性多孔球形吸附材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管/活性炭介孔复合微丸及其制备方法-CN201610319005.X有效
  • 梁吉;巩前明 - 梁吉;巩前明
  • 2016-05-12 - 2018-08-24 - B01J20/20
  • 本发明公开了一种碳纳米管/活性炭介孔复合微丸及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:S1、对碳纳米管进行酸处理及分散处理;S2、将所述步骤S1中处理后的碳纳米管与造粒辅料及润湿剂均匀混合;S3、对所述步骤S2中的混合料进行造粒,制得前驱体;S4、对所述步骤S3中的前驱体进行炭化与活化处理,得到碳纳米管/活性炭介孔复合微丸。所述制备方法制得的微丸球性度好,大小均一,克服了碳纳米管本身存在弹性模量大、流动性差、不容易成球的问题;而且制得的微丸无毒,具有良好的吸附性能。
  • 一种纳米活性炭复合及其制备方法
  • [发明专利]一种在基片上生长碳纳米管阵列的方法-CN201610080489.7有效
  • 郝云彩;巩前明;朱宏伟;余成武;梁士通;梅志武;李兆光;申坤;孟宪刚 - 北京控制工程研究所
  • 2016-02-04 - 2018-07-24 - C01B32/16
  • 一种在基片上生长碳纳米管阵列的方法,步骤为:(1)采用表面微纳电化学工艺制备基片;(2)将基片置入碳纳米管反应炉中,往反应炉中通入氩气,并在氩气保护下将碳纳米管反应炉内部加热至碳纳米管生长所需温度;(3)当氩气充满碳纳米管反应炉后,调整氩气流量,同时向碳纳米管反应炉内通入氢气;(4)当氢气的流量稳定并充满碳纳米管反应炉后,向碳纳米管反应炉内通入液态碳源及催化剂;(5)根据碳纳米管阵列所需高度设定反应时间,反应完毕后,停止通入液态碳源及催化剂,并切断氢气;(6)将碳纳米管反应炉的生长区继续加热,通过热处理重融基片表面;(7)停止加热,并调小氩气的流量,待冷却至室温后从碳纳米管反应炉内取出基片样件。
  • 一种基片上生长纳米阵列方法
  • [发明专利]一种多孔碳纳米管‑炭球形复合材料的制备方法-CN201510134553.0有效
  • 巩前明;梁吉 - 清华大学
  • 2015-03-25 - 2017-01-25 - C01B31/02
  • 本发明涉及一种多孔碳纳米管‑炭球形复合材料的制备方法。所述的方法包括碳纳米管的分散处理;配制树脂稀释液,加入碳纳米管得均匀悬浮液,添加固化剂得成球液;将成球液滴入分层油浴中悬浮固化,依次经分离、洗涤和干燥,得复合小球;复合小球经炭化和活化处理,得活化小球;活化小球经清洗和干燥,得到多孔碳纳米管‑炭球形复合材料。本发明通过滴定法结合分层油浴固化制备碳纳米管‑炭球形复合材料,采用滴定工艺,球径大小一致不需分级;制备的碳纳米管‑炭球形复合材料中碳纳米管的含量远高于现有水平,且球径范围广、尺寸均一可控,小球相对疏松,整个球体的表层和内部可活化性均优良。
  • 一种多孔纳米球形复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管/壳聚糖介孔球形复合材料及其制备方法-CN201410158875.4有效
  • 梁吉;巩前明 - 梁吉;巩前明
  • 2014-04-18 - 2014-07-23 - B01J20/24
  • 本发明涉及一种碳纳米管/壳聚糖介孔球形复合材料及其制备方法,该球形复合材料的制备方法包括以下步骤:(1)碳纳米管原料的酸处理及分散处理;(2)制备脱乙酰度为80%-100%的壳聚糖溶液;(3)将经过步骤(1)处理过的碳纳米管加入到步骤(2)获得的壳聚糖酸溶液中使其均匀混合即得到成球液;(4)将碱性溶质溶解在水中得到凝固液;(5)将成球液滴入凝固液中制备得到复合球;(6)将步骤(5)生成的复合球置于交联剂溶液中进行交联,搅拌后制得交联复合球;(7)对步骤(6)得到的交联复合球进行冷冻干燥即得到碳纳米管/壳聚糖介孔球形复合材料。本申请所述的复合球形材料无毒,具有良好的吸附性能。
  • 一种纳米聚糖球形复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种纤维缠绕的预应力涡轮转子-CN201110233574.X有效
  • 林峰;张人佶;巩前明;张磊;张婷;袁宵;闫文涛 - 清华大学
  • 2011-08-15 - 2012-04-18 - F01D5/02
  • 一种纤维缠绕的预应力涡轮转子,属于涡轮发动机及燃气轮机结构设计及部件的抗疲劳设计。将轻质高强、高温性能优良的纤维,以设计的张力缠绕在涡轮转叶冠外的环槽中并封闭密封。预应力缠绕层对涡轮盘及叶片将施加一定的初始预紧力,而热膨胀系数较小的预应力纤维,在高温时还将产生热致预紧力。两部分预紧力叠加,使涡轮盘及叶片的工作应力幅值和平均值大大减小,以达到提高涡轮转子的抗疲劳寿命和工作温度的目的。预应力缠绕层还可减缓涡轮转子失效时裂纹的扩展速度,起到防爆和防止碎片飞出的安全防护作用。
  • 一种纤维缠绕预应力涡轮转子
  • [发明专利]一种基于定向碳纳米管的炭/炭复合材料及制备工艺-CN200410009951.1无效
  • 巩前明;李志;梁吉 - 清华大学
  • 2004-12-03 - 2005-06-29 - C04B35/83
  • 本发明公开了属于碳纳米材料加工和应用范围,涉及炭/炭复合材料的一种基于定向碳纳米管的炭/炭复合材料及制备工艺。该复合材料利用化学气相渗透法,首先将经过前期纯化处理的定向碳纳米管阵列放入化学气相沉积炉,抽真空,通入保护气体;加热升温至设定温度,调整载气流量,通入碳源,调整炉内压力;沉积一个周期或多周期沉积,冷却后进行石墨化处理。该复合材料结构主要为粗糙层结构,界面结合良好,碳纳米管分散均匀,导热性能测试显示,在0.8~1.5g/cm3的密度下,原始态导热系数约为13~42W/m·K,经过3000℃石墨化处理后,导热系数提高到70~190W/m·K。本发明的基于定向碳纳米管的炭/炭复合材料可应用于高温散热装置和部分电子器件。
  • 一种基于定向纳米复合材料制备工艺

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