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]一种梯度孔径结构金属膜的制备方法-CN202110010469.3有效
  • 俞健;杨佳辉;张玉冬;徐玫瑰 - 南京工业大学
  • 2021-01-06 - 2022-09-09 - B22F1/10
  • 本发明涉及一种梯度孔径结构金属膜的制备方法,包括如下步骤:一.将小粒径金属粉末和粘结剂溶液搅拌均匀制得浆料;二.将浆料均匀涂敷于光滑平板上,干燥后将金属模坯料从平板上剥离,得到的金属膜坯料卷成圆柱状紧贴于刚性外模内壁;三.将粗细不同的金属粉末填装于刚性外模和弹性内模之间的空腔中,用弹性封头将空腔两头密封,冷等静压成型后脱去弹性内模和弹性封头;四.将刚性外模连同坯体置于气氛炉中高温烧结,冷却后脱除刚性外模即可得到非对称金属膜。本工艺简单,成本低廉,制得的金属膜孔径梯度大,通量大,过滤精度高。
  • 一种梯度孔径结构金属膜制备方法
  • [发明专利]一种表征氧电极材料的H3-CN202210180389.7在审
  • 周川;费美娟;周嵬;刘栋良;徐玫瑰;邵宗平 - 南京工业大学
  • 2022-02-24 - 2022-06-24 - H01M8/04537
  • 本发明涉及一种表征氧电极材料的H3O+传输性的方法,步骤:步骤1,在Nafion膜的一侧喷涂氧电极材料,再在氧电极材料的一侧热压Nafion膜;分别再在Nafion膜的外侧喷涂Pt/C电极,形成Pt/C|Nafion|阴极材料|Nafion|Pt/C结构;在结构的两侧分别装配碳纸形成质子交换膜燃料电池;步骤2,在质子交换膜燃料电池的两侧分别通氢气和空气进行单电池测试,在开路电压下阻抗测试,并通过阻抗计算H3O+导电率。本方法利用了Nafion膜的电子绝缘特性,隔绝氧化物层两侧的电子传输,实现H3O+的层间传输,并对结果进行评估。
  • 一种表征电极材料basesub
  • [发明专利]一种多层结构金属毛细芯的制备方法-CN202110495280.8有效
  • 俞健;焦陈晨;徐玫瑰;王涛;徐涛;杨佳辉;周志伟 - 南京工业大学
  • 2021-05-07 - 2022-02-22 - B22F7/08
  • 一种多层结构金属毛细芯的制备方法,其具体步骤如下:A.将金属粉末和有机添加剂溶液按比例混合配置成悬浮液;B.将配置好的悬浮液涂覆在多孔金属内芯(1)外表面形成第一修饰层(2)和致密金属管(6)内表面形成第二修饰层(5),并置于高温炉中进行第一步烧结;C.将烧结后的致密金属管(6)和多孔金属内芯(1)组装,在其腔体中填装金属粉末形成毛细层(4),并在高温炉中进行第二次烧结,烧结完毕后即得到毛细芯材料。本发明通过在致密金属管内壁做预涂层,提升毛细层与金属外管的结合力,减缓其轴向收缩,在轴向上自然形成蒸汽流道,实现毛细芯的双孔径结构。
  • 一种多层结构金属毛细芯制备方法
  • [实用新型]一种多孔金属陶瓷复合膜结构-CN202121867021.5有效
  • 俞健;徐玫瑰;周志伟 - 南京舒宜汇科学仪器有限公司
  • 2021-08-10 - 2021-12-31 - B01D69/04
  • 本实用新型涉及一种多孔金属陶瓷复合膜结构,它包括:多孔陶瓷管;多孔金属管,所述多孔金属管的内径大于所述多孔陶瓷管的外径,其套在所述多孔陶瓷管外;两道多孔金属层,两道所述多孔金属层分别设置在所述多孔陶瓷管的两端部且位于所述多孔陶瓷管和所述多孔金属管之间。通过在多孔陶瓷管外套设多孔金属管,并用两道多孔金属层连接多孔陶瓷管和多孔金属管,从而可以提高陶瓷复合膜的机械强度,解决了陶瓷材料在高温高压高粘度等恶劣体系中的应用问题,扩大了多孔陶瓷的应用领域。
  • 一种多孔金属陶瓷复合膜结构
  • [发明专利]一种金属陶瓷复合毛细芯的制备方法-CN202110994042.1在审
  • 俞健;徐玫瑰;王涛;徐涛;杨佳辉;周志伟 - 南京工业大学苏州传感与纳米产业技术研究院
  • 2021-08-27 - 2021-09-24 - F28D15/04
  • 本发明公开了一种金属陶瓷复合毛细芯的制备方法,它包括以下步骤:(a)将金属粉末和有机添加剂混合配置成悬浮液;(b)将所述悬浮液分别涂覆在所述多孔陶瓷内芯的外表面和所述致密金属管的内表面上,置于高温炉中进行第一次烧结以在所述多孔陶瓷内芯的外表面上形成第二修饰层、在所述致密金属管的内表面上形成第一修饰层;(c)将烧结后的所述多孔陶瓷内芯置于烧结后的所述致密金属管内,使所述多孔陶瓷内芯和所述致密金属管之间形成容置空间;(d)向所述容置空间内填装所述金属粉末得组合体,将所述组合体置于高温炉中进行第二次烧结即可,所述容置空间内的所述金属粉末形成所述毛细层。可以避免金属粉末收缩造成的内外层剥离。
  • 一种金属陶瓷复合毛细芯制备方法
  • [实用新型]一种提取牡蛎肽用酶解装置-CN202023006330.1有效
  • 陈慧斌;黄鹭强;徐玫瑰 - 福建师范大学
  • 2020-12-14 - 2021-09-10 - C12M1/40
  • 本实用新型公开了一种提取牡蛎肽用酶解装置,属于酶解设备技术领域。该提取牡蛎肽用酶解装置,包括底座,底座上端固定连接有两个支撑板,两个支撑板的上端固定连接有第一连接板,第一连接板的上端固定连接有搅拌外筒,搅拌外筒的上侧表面固定连接有第二连接板,第二连接板的上端固定连接有两个气缸,该提取牡蛎肽用酶解装置,牡蛎在粉碎筒中被粉碎辊均匀的切碎,气缸顶起粉碎筒带动下料管向上运动,漏料口脱离封塞棒,粉碎筒内的混合液通过漏料口流入搅拌内筒内,第一电机会带动搅拌内筒旋转,搅棍对混合液充分搅拌,使得蛋白酶和牡蛎粉碎物充分接触进行酶解,牡蛎的粉碎和酶解提取同步进行,提高了牡蛎肽的提取质量,提高了生产效率。
  • 一种提取牡蛎肽用酶解装置
  • [实用新型]一种牡蛎多糖和多肽分离设备-CN202022976396.7有效
  • 徐玫瑰;陈慧斌 - 福建师范大学
  • 2020-12-09 - 2021-08-24 - C08B37/00
  • 本实用新型公开了一种牡蛎多糖和多肽分离设备,涉及牡蛎技术领域。该牡蛎多糖和多肽分离设备,包括位于底座顶端的箱体,箱体的顶端通过螺栓固定连接驱动电机,驱动电机的输出端通过密封轴承延伸至箱体的内部并固定连接有转动杆。该牡蛎多糖和多肽分离设备,将经前处理后的牡蛎提取液和蛋白酶混合后通过进料口倒入箱体内,搅拌过程中消泡器可以避免混合液中产生气泡影响混合液品质,增压泵使得混合液可以搅拌更加充分以及推动分离,混合液在充分酶解的同时,牡蛎多肽会透过超滤管进行集中,启动水泵,将牡蛎多肽中相对分子量大的蛋白或者肽再次抽入箱体内进行酶解,经多次酶解加工后,打开小分子多肽出料管的控制阀使其排出。
  • 一种牡蛎多糖多肽分离设备
  • [实用新型]一种用于牡蛎肽提取物的高速离心装置-CN202022986347.1有效
  • 陈慧斌;徐玫瑰;苏世京 - 福建师范大学
  • 2020-12-10 - 2021-08-24 - B04B1/00
  • 本实用新型公开了一种用于牡蛎肽提取物的高速离心装置,涉及离心装置技术领域。该用于牡蛎肽提取物的高速离心装置,包括外壳,外壳的下表面中心处嵌设有轴承,外壳的下表面中心处固定连接有电机,电机的输出端嵌设于轴承的内部,电机的输出端固定连接有托盘,托盘的下表面等距固定连接有三个伸缩杆,三个伸缩杆的下端均固定连接有万向轮。该用于牡蛎肽提取物的高速离心装置,凹槽的内壁与弹性圈的外表面贴合,将仓盖和离心仓之间的缝隙填充,防止离心力过高,导致牡蛎酶解液渗出,伸缩杆带动万向轮运动,在托盘震动时,第一弹簧吸收动能,提供反向作用力,降低托板的震动幅度,保障零部件的使用寿命。
  • 一种用于牡蛎提取物高速离心装置
  • [实用新型]一种节能高效牡蛎肉加工干燥设备-CN202022988964.5有效
  • 陈慧斌;徐玫瑰;黄鹭强 - 福建师范大学
  • 2020-12-11 - 2021-08-20 - A21B1/44
  • 本实用新型公开了一种节能高效牡蛎肉加工干燥设备,涉及干燥设备技术领域。该节能高效牡蛎肉加工干燥设备,包括干燥箱体,干燥箱体的内表壁固定连接有固定板,且干燥箱体的左右内壁之间均固定连接加热机构,干燥箱体的上内壁通过螺栓固定连接有旋转电机,且旋转电机的输出端贯穿于固定板的上表面固定连接有支撑板。该节能高效牡蛎肉加工干燥设备,通过抽风机、弯曲管、保温层、加热杆和固定箱,可以对热空气循环的功能,防止与烤盘接触的地方热扩散不均匀,能够实现干燥设备节能高效的功能,通过夹板、稳定杆、支撑杆、压缩弹簧和支撑杆,可以实现对放置架内的烤盘进行固定的功能,避免烤盘晃动,导致烤盘内物体损坏。
  • 一种节能高效牡蛎加工干燥设备

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