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]一种沥青乳化及其制备方法-CN202210858465.5在审
  • 姜英民 - 姜英民
  • 2022-07-20 - 2022-10-21 - B01F33/83
  • 本发明属于沥青乳化加工技术领域,具体而言,是一种沥青乳化制备方法以及通过该方法制得的沥青乳化;包括以下步骤:步骤一:将乳化产品和沥青混合乳化后,置入处理槽内;步骤二:使处理槽内的液体进行单向流动,对混合进行分级过滤;步骤三:利用多个拦截孔板将混合逐渐打散处理;步骤四:对混合进行搅动,将颗粒度合格的混合分散在高温液体中;步骤五:将混合集中收集后灌装使用;该沥青乳化的组成包括:按照质量份数取沥青、醇类溶剂、环氧氯丙烷、丙烯酸和水;所述研磨分散设备包括处理槽、滤板、拦截孔板、固定盘、研磨刮板;通过增强乳化产品分散过程中的过滤效果,从而提高沥青与乳化混合乳化后产品使用效果。
  • 一种沥青乳化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种可调式的乳化化妆品剂型的制备方法-CN202111514825.1在审
  • 方国忠;林阿芳;曾焰 - 上海仪玳化妆品有限公司
  • 2021-12-13 - 2022-09-27 - A61K8/92
  • 本发明公开了一种可调式的乳化化妆品剂型的制备方法,属于化妆品技术领域,包括以下步骤:S1:先预制备乳化及助乳化与油脂;S2:根据乳化及助乳化与油脂的溶化温度确定乳化生产温度,将称取的乳化及助乳化与油脂混合均匀,后加热至乳化生产温度,制得混合A,以备用;S3:按照规定的质量比制备化妆品助剂,得到混合B;S4:按照规定的质量比称取混合A和混合B,混合均匀,然后冷却降温至室温即可;本发明先制备半成品,然后依据需求加入化妆品助剂,此为可调式方法,更有弹性调整配方产品,通过油相各组分的溶化温度确定乳化生产温度,以避免过度能量耗费,另外也可以减少其它成分因高温被分解,影响产品最后品质。
  • 一种调式乳化化妆品剂型制备方法
  • [发明专利]一种水乳性非固化橡胶沥青防水涂料-CN201810976151.9在审
  • 刘军 - 重庆斯格尔实业有限公司
  • 2018-08-25 - 2020-03-03 - C09D195/00
  • 本发明公开了一种水乳性非固化橡胶沥青防水涂料,由以下原料按重量份数组成:沥青45‑55份、橡胶10‑20份、乳化5‑15份、乳化助剂2‑6份、分散剂5‑15份、树脂增粘剂5‑10份、填料5‑15份;沥青采用100号沥青,橡胶采用丁苯橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶与天然橡胶混合中的一种,分散剂采用减线油、环烷油、减线油与环烷油混合中的一种,填料采用碳黑、滑石粉、碳黑与滑石粉混合中的一种,乳化采用阳离子乳化、非离子乳化、无机矿物乳化混合乳化助剂包括稳定、保护、植物淀粉,稳定、保护、植物淀粉的重量比为1:1:1;本发明具有乳化效果好、耐腐蚀、耐高低温、粘结性强、柔韧性好、延伸率高、自愈性强
  • 一种水乳性非固化橡胶沥青防水涂料
  • [发明专利]蒜头果油微胶囊的乳化工艺-CN202011459117.8在审
  • 唐婷范;黄芳丽;朱家庆 - 广西科技大学
  • 2020-12-11 - 2021-03-26 - A23L33/135
  • 本发明公开了一种蒜头果油微胶囊的乳化工艺,包括下述步骤:(1)称取阿拉伯胶溶于水中,然后搅拌,制得混合a;(2)向步骤(1)制得的混合a中加入麦芽糊精加热搅拌至溶解,制得混合b;(3)向步骤(2)制得的混合b中加入乳化搅拌,制得混合c;(4)向步骤(3)制得的混合c中加入蒜头果油后进行乳化,完成乳化工艺。本发明以蒜头果油为芯材,以阿拉伯胶和麦芽糊精为壁材,乳化由蔗糖酯和单甘酯组成,通过研究复合乳化配比、乳化添加量、芯壁比、复合壁材比、乳化时间、总固形含量对乳化液的制备及稳定性的影响,得出最佳乳化工艺参数,为乳化液稳定性的控制及高品质微胶囊的制备提供一定的理论指导。
  • 蒜头微胶囊乳化工艺
  • [发明专利]乳化和含有该乳化的醇类混合燃料及其制备方法-CN201010209777.0无效
  • 李京喜;金文璨 - ENFC株式公司
  • 2010-06-25 - 2011-10-12 - C10L1/19
  • 本发明涉及一种乳化和含有该乳化的醇类混合燃料及其制备方法,所述乳化由组分A和组分B按1∶100~100∶1的重量配比混合而成;所述含有该乳化的醇类混合燃料含有乳化,还包含含有甲醇、乙醇或它们的混合的汽油或汽油代用品碳氢化合;所述含有该乳化的醇类混合燃料的制备方法为将所述的乳化添加于含有甲醇、乙醇或它们的混合的汽油或汽油代用品碳氢化合;用机械方法或超声波振荡混合乳化,把所述甲醇或所述乙醇分散成粒子直径为0.1~20μm含有本发明的乳化的醇类混合燃料,在吸入少量水分、尤其在低温状态下不易分离。
  • 乳化剂含有混合燃料及其制备方法
  • [发明专利]一种无氟防水的制备方法及制得的无氟防水-CN201911083809.4有效
  • 张春梅;朱利;付小刚 - 国泰新科工业科技(宜兴)有限公司
  • 2019-11-07 - 2022-01-07 - D06M15/263
  • 本发明公开了一种无氟防水的制备方法及制得的无氟防水,属于织物防水整理的技术领域,解决了其加工稳定性差的缺点的问题。无氟防水的制备方法,包括以下步骤:A:将乳化a、乙醇a、水a、正硅酸乙酯混合,得混合X;B:将乳化b、乙醇b、水b、甲基三乙基硅氧烷混合,得混合Y;C:将混合X和混合Y混合,并加入硅烷偶联和氯铂酸,得混合Z;D:将烷基丙烯酸酯、丙烯酸羟乙酯或丙烯酸羟丙酯、乳化c混合,得到混合M;E:将混合M和引发V‑50混合,得混合N;F:将混合Z、混合N和石蜡乳液进行混合,得混合Q;添加pH调节,得到无氟防水,提高无氟防水的加工稳定性。
  • 一种防水剂制备方法
  • [发明专利]一种分散高粘度有机硅混合的方法-CN200810019295.1有效
  • 吴飞;曹治平;钟翔;邹云;熊发华 - 滁州四新科技有限责任公司
  • 2008-01-18 - 2008-11-05 - B01F3/10
  • 本发明提供一种分散高粘度有机硅混合的方法,其特征在于,它制备的乳液由5~25%高粘度有机硅混合、4~25%高粘度的有机硅乳化、0~15%普通乳化、1~5增稠剂、60~90%水组成,实现步骤包括:(1)将高粘度的有机硅乳化、普通乳化和高粘度有机硅混合混合在一起搅拌升温,升温到50~80℃,并保温20~60min,使得有机硅混合乳化充分混合均匀;(2)然后向其中缓慢加入水,在转相时快速搅拌,使得W/O型乳液充分转变成O/W型乳液,然后继续加水,直到粗乳液质量浓度为40~60%;(3)将上述粗乳液通过胶体磨,进一步乳化;(4)再用增稠剂水溶液稀释。通过上述方法可以获得高粘度有机硅混合的稳定乳液,提高它在贮存和使用的稳定性。
  • 一种分散粘度有机硅混合物方法
  • [发明专利]一种粘弹性纳米乳液及其制备方法-CN201510916973.4有效
  • 宫厚健;徐龙;董明哲;李亚军;桑茜;朱腾;李康宁 - 中国石油大学(华东)
  • 2015-12-10 - 2017-09-12 - C08L91/06
  • 本发明公开了一种粘弹性纳米乳液,以100重量份计,油相10‑40份;乳化5‑10份,生物胶7×10‑4‑3.5×10‑1份,水余量;所述乳化为亲油性乳化和亲水性乳化混合;所述亲油性乳化为Span20和TX4的混合;所述亲水性乳化为Brij 35和Tween 20的混合。本发明还公开了其制备方法,步骤如下在20‑25℃下,将乳化加入到油相中搅拌均匀,得到纳米乳混合液;将生物胶溶解于水中,得水相溶液;将水相溶液逐滴匀速加入到纳米乳混合液中并同时搅拌,形成纳米乳液。本发明利用乳化复配和生物胶的嵌入,使纳米粒子表面的油水界面两侧均能够形成具有粘弹性的吸附层,提高了油水界面的粘弹性和稳定性,粒度分布窄且稳定。
  • 一种粘弹性纳米乳液及其制备方法
  • [发明专利]一种相变储能材料的制备方法-CN201310026598.7无效
  • 张建雨 - 上海焦耳蜡业有限公司
  • 2013-01-18 - 2013-04-24 - C09K5/06
  • 本发明是化学化工领域的一种相变储能材料的制备方法,包含以下步骤:⑴物料配比的重量百分比为:无机盐3~80%、乳化2~30%、助乳化2~5%、石蜡3~80%、水1~35%;⑵取无机盐加入水中,加热,得到无机盐混合水溶液;⑶将乳化与助乳化混合并加热;⑷将石蜡加入乳化与助乳化混合中并加热;⑸将无机盐混合水溶液加入到步骤⑷的石蜡相变材料中搅拌均匀;⑹将步骤⑸的乳化液冷却,得到目标产物。本发明通过乳化方法将无机相变材料与石蜡复合到一起,制备出杂交相变储能材料,克服了无机相变储能材料过冷及相分离以及有机相变储能材料导热系数较小的缺点,可用于房屋恒温、太阳能热水器、储热及电子恒温等领域。
  • 一种相变材料制备方法

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