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]一种氨动力船燃料泄漏处理系统-CN202310855479.6在审
  • 李博洋;刘亚琦;孙志元;钟永健;赵晶 - 青岛科技大学
  • 2023-07-13 - 2023-10-27 - B01D53/14
  • 本发明提出了一种氨动力船燃料泄漏处理系统,该系统包括:泄漏气体供给系统、泄漏处理系统、通风系统、废液泄放系统和供水系统。本发明应用在以氨为动力的船舶上,当船舶上发生氨气泄漏时,本发明系统可以将氨气通入两个氨气间进行交替吸收处理,不仅可以使氨气与水充分接触,并且该系统有充分的反应时间使氨气反复多次进出水中进行吸收,本发明的吸收效果非常好,既解决了采用喷淋系统由于氨气仅能一次穿过水的喷淋区域而导致氨气吸收不彻底的问题,又解决了将氨气通入水的方法由于大量小气泡接触到液面破裂而导致气泡包裹的氨气泄漏到空气中的问题,从而大大消除了由于氨气泄漏可能带来的安全隐患。
  • 一种动力燃料泄漏处理系统
  • [发明专利]磷化氢氧化镁阻燃剂及其制备方法和应用-CN202310855938.0在审
  • 闻新;马莉莉;李翠;郝春成;雷清泉 - 青岛科技大学
  • 2023-07-13 - 2023-10-27 - C08K9/04
  • 本发明公开了一种磷化氢氧化镁阻燃剂及其制备方法和应用,属于阻燃剂技术领域。其技术方案为:通过溶胶‑凝胶法在氢氧化镁表面原位生长多孔金属氧化物纳米粒子,再将所得物与含磷化合物于有机溶剂中加热反应后过滤得到磷化氢氧化镁阻燃剂。本发明在氢氧化镁表面原位生长一层多孔金属氧化物纳米粒子,大幅度提高了氢氧化镁表面羟基数量,增加了与含磷化合物反应的位点数量,因而实现了含磷化合物接枝率的大幅度提高,与纯氢氧化镁相比,本发明制备的磷化氢氧化镁阻燃剂在低填充量下就表现出优异的阻燃性能,同时兼具良好的抑烟效果。使用本发明的磷化氢氧化镁阻燃剂改性后的聚合物复合材料适用于电缆护套、汽车内饰件、家用电器外壳和灯罩等产品。
  • 磷化氢氧化镁阻燃及其制备方法应用
  • [发明专利]一种无溶剂释放超疏水防腐抗菌涂层及其制备方法-CN202310918977.0在审
  • 刘月涛;蒋玉洁;赵素素;高传慧;李志波 - 青岛科技大学
  • 2023-07-25 - 2023-10-27 - C09D183/04
  • 本发明属于智能有机硅高分子材料领域,提供了一种无溶剂释放超疏水防腐抗菌涂层及其制备方法,包括:将KH‑550和KH‑560反应合成了多官能度硅氧烷(MF‑S)。将甲基丙烯酸十二氟庚酯和3‑巯基丙基三乙氧基硅烷反应合成线性含氟聚合物(L‑SF)。并将MF‑S和L‑SF引入到有机硅体系中进行缩合反应,形成超疏水涂层。所得的涂层具有优异的抗菌、防污和防腐蚀性能,并能实现持久的超疏水效果,水接触角达到162°,经长时间放置,刀刮,紫外线照射和高低温处理后仍能保持较好的超疏水性能。此外,当超疏水表面消失时,涂层可通过砂纸磨损后恢复其超疏水性。本发明制备的超疏水抗菌防腐涂层,制备工艺简单,无溶剂释放,成本合理,具有广阔的应用前景。
  • 一种溶剂释放疏水防腐抗菌涂层及其制备方法
  • [发明专利]一种咪唑基超交联离子液体聚合物及其制备方法和应用-CN202310951588.8在审
  • 宋红兵;邓朝婷;曹晓雨;刘亚萍 - 青岛科技大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - C08G61/12
  • 本发明属于高分子吸附剂合成领域,涉及一种咪唑基超交联离子液体聚合物及其制备方法和应用,步骤包括:将咪唑、1,4‑对二溴苯、无水碳酸钾和五水合硫酸铜混合,加热反应,萃取产物,干燥得到前驱体;将前驱体和氯化苄加入到N,N‑二甲基甲酰胺中混合溶解,加热反应,得到离子液体单体;将苯甲醇、二甲氧基甲烷、无水三氯化铁和离子液体单体加入到1,2‑二氯乙烷,40~60℃反应4~8h,升温至70~90℃反应20~30h,得到大分子聚合物,洗涤干燥,去除杂质,研磨即得咪唑基超交联离子液体聚合物。本发明工艺简单、成本低,制得的咪唑基超交联离子液体聚合物吸附容量大,对于水中的间甲酚或2‑溴苯酚具有较好的吸附效果。
  • 一种咪唑交联离子液体聚合物及其制备方法应用
  • [发明专利]一种催化合成碳酸丙烯酯的负载型分子筛设计及计算其反应机理模型的方法-CN202310921071.4在审
  • 耿赛;牛世元 - 青岛科技大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - G16C20/10
  • 本发明提出了一种催化合成碳酸丙烯酯的负载型分子筛设计及计算其反应机理模型的方法。本发明提出一种将单金属负载于SBA‑15分子筛上的合成方法,使其可以作为一种理想的非均相催化剂催化环氧丙烷(PO)和二氧化碳合成环状碳酸酯,实现二氧化碳的绿色转化。与传统环状碳酸酯的方法相比,本合成工艺中不使用有毒有害试剂,反应条件温和,合成产率与选择性较高,经济型好,具有较好的工业化应用前景。同时,本发明还提供了一种研究CeO2催化CO2与环氧丙烷直接合成碳酸丙烯酯的反应机理及性能研究的模拟方法。采用Gaussian软件,建立CeO2催化过程中的所有反应物、过渡态以及产物的分子模型,推断其可能的反应机理,并通过计算能垒,确定最终反应机理为负载金属活化环氧丙烷形成烷基碳酸酯中间体,并最终闭环形成环状碳酸酯。本发明在实现二氧化碳的绿色转化,同时确定CO2与环氧丙烷直接合成碳酸丙烯酯的反应机理方面具有重要意义,为设计高效的CeO2基催化剂提供了理论依据。
  • 一种催化合成碳酸丙烯负载分子筛设计计算反应机理模型方法
  • [发明专利]一种数据驱动的橡胶混炼胶门尼粘度预测方法-CN202310921638.8在审
  • 池荣虎;林娜 - 青岛科技大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - G06F30/20
  • 本发明公开的一种数据驱动的橡胶混炼胶门尼粘度预测方法,属于橡胶工业自动化控制技术领域。本发明所提出的预测方案如下:选取合适的影响混炼胶门尼粘度的因素作为输入变量u(k);对输入数据和相应的粘度数据预处理;构建输入变量u(k)与橡胶门尼粘度y(k)之间的非线性动态关联关系;利用动态线性化技术,得到门尼粘度y(k)相对于输入变量u(k)的线性动态软测量模型;利用线性动态软测量模型,设计数据驱动的橡胶混炼胶门尼粘度预测算法;利用输入输出数据得到线性动态软测量模型中未知参数的估计值#imgabs0#将软测量模型作为门尼粘度的预测模型,预测混炼胶门尼粘度。
  • 一种数据驱动橡胶混炼胶门尼粘度预测方法
  • [发明专利]一种生物医药用微生物培养装置-CN202310928106.7在审
  • 沈鑫;刘苏;李倩;宿烽;许青良;葛洪麟 - 青岛科技大学
  • 2023-07-26 - 2023-10-27 - C12M1/04
  • 本发明公开了一种生物医药用微生物培养装置,本发明涉及微生物培养领域,包括培养箱,所述培养箱的前部靠近底部设置有动力结构,所述培养箱的一侧靠近底部设置有二氧化碳制造结构,所述培养箱的另一侧靠近底部设置有氧气制造结构,所述动力结构包括主动齿轮和两个活动齿轮,所述主动齿轮转动安装于培养箱的前部靠近底部,两个所述传动齿轮的前部均固定安装有挡板,本发明中搅拌杆转动会使得不同的制氧化合物充分混合,使其反应速率加快,反应桶转动会使得制备二氧化碳的化合物充分的进行均匀受热,使得加热速率加快,进而加快反应速率,因此大大提升了其生物医药用微生物培养装置的培养速率。
  • 一种生物医药微生物培养装置
  • [发明专利]低负载铂的镍铁层状氢氧化物电解水催化剂及其制备方法和应用-CN202311047482.1在审
  • 詹天荣;谭磊;赵泽鹏;宋依奥;温永红;王磊 - 青岛科技大学
  • 2023-08-18 - 2023-10-27 - C25B11/091
  • 低负载贵金属铂的镍铁层状氢氧化物电解水催化剂及其制备方法和应用。本发明通过调整B改性和Pt沉积的顺序,对负载在NiFe‑LDH上的Pt的电子结构进行调控,制备了含金属态Pt(Pt0)为主的B‑Pt‑NiFe‑LDH和以氧化态Pt(Pt2+)为主的Pt‑B‑NiFe‑LDH两种电催化剂。在1.0 mol L‑1KOH溶液中,B‑Pt‑NiFe‑LDH剂具有更优的OER性能,在100 mA cm‑2电流密度时其过电位仅为208 mV,比Pt‑B‑NiFe‑LDH的过电位小21 mV;Pt‑B‑NiFe‑LDH拥有更优的HER性能,在10 mA cm‑2电流密度时的过电位仅有19 mV,比B‑Pt‑NiFe‑LDH的过电位小46 mV。在1.0 mol L‑1KOH中,电解槽B‑Pt‑NiFe‑LDH//Pt‑B‑NiFe‑LDH在10 mA cm‑2电流密度时仅需1.475 V的电压,比贵金属电池RuO2//Pt/C对应的电压低41 mV,经过110 h以上的计时电流测试后性能也几乎没有下降。
  • 负载层状氢氧化物电解水催化剂及其制备方法应用

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