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]二元金属磁性可分离纳米复合纤维及其制备方法-CN202310475649.8在审
  • 陈银军;何群伟 - 苏州何洛清洁能源科技研究院有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-09-15 - D01F9/08
  • 本发明涉及一种二元金属磁性可分离纳米复合纤维及其制备方法,方法包括如下步骤:纳米纤维加入水中分散得到悬浮液A;将金属盐A和金属盐B加入到水和醇的混合溶液中分散并置于液氮中,然后置于冷冻干燥机中得到复合固体C;将复合固体C加入到悬浮液A中,随后加入尿素,缓慢滴加氨水并搅拌,置于反应釜并于烘箱反应后,离心收集产物,煅烧后得二元金属磁性可分离纳米复合纤维。本发明方法制备的二元金属磁性可分离纳米复合纤维整体呈现直径为10‑11μm的纤维状材料,表面覆盖的二元磁性纳米颗粒大小均一,分散均匀且回收分离效率高;反应过程简单易控,反应条件温和,不需要大型仪器设备,合成方法具有普适性。
  • 二元金属磁性可分离纳米复合纤维及其制备方法
  • [发明专利]非热无氧等离子体甲烷裂解系统的应用及应用方法-CN202310431312.7在审
  • 何群伟 - 苏州何洛清洁能源科技研究院有限公司
  • 2023-04-21 - 2023-08-08 - C01B32/15
  • 本发明涉及一种非热无氧等离子体甲烷裂解系统的应用及应用方法,非热无氧等离子体甲烷裂解系统在制备氢气和固态碳领域的应用,应用方法包括如下步骤:向等离子体反应仓输入电源,使等离子体反应仓内的电极持续放电,在等离子电极表面形成稳定的等离子场域;向等离子体反应仓内通入甲烷气体;等离子体反应仓内的甲烷碳氢键被等离子体打断生成氢气和固态碳;等离子体反应仓末端分离器分离得到氢气和固态碳。本发明通过非热无氧等离子体甲烷裂解系统制备氢气和固态碳工艺能效高达79%,单位质量产生氢气的能耗在10‑15kWh/kg,投资成本和运营成本低,能耗低,且无需催化剂和水,无温室气体产生,对环境友好。
  • 非热无氧等离子体甲烷裂解系统应用方法
  • [发明专利]高抗蠕变性PET聚酯材料的制备方法-CN202310475650.0在审
  • 陈银军;何群伟 - 苏州何洛清洁能源科技研究院有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-07-28 - C08G63/20
  • 本发明涉及一种高抗蠕变性PET聚酯材料的制备方法,包括如下步骤:将对苯二甲酸二甲酯与乙二醇混合并加催化剂,升温至160‑220℃反应1‑2h,通过酯交换合成对苯二甲酸乙二醇酯;将三羟甲基丙烷和均苯四甲酸酐混合反应,反应产物作为动态交联剂备用;动态交联剂与对苯二甲酸乙二醇酯混合并升温至240‑300℃,加入催化剂聚合反应3.5‑5h形成动态交联聚对苯二甲酸乙二醇酯。本发明利用动态键使直链高分子链间产生动态交联作用,当材料的服役温度远低于动态键交换作用的临界温度时,动态交联作用的松弛时间趋于无穷,动态交联作用类似永久化学交联能够高效地限制高分子链之间的相互滑移现象,显著增强热塑性材料抗蠕变性能。
  • 高抗蠕变性pet聚酯材料制备方法

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