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]冷冻装置-CN200610105659.9有效
  • 汤泽治郎;吉田福治;小林晋;须藤稔 - 三洋电机株式会社
  • 2006-07-18 - 2007-04-25 - F25B1/00
  • 提供一种通过使混合制冷具有不燃性而可以安全地进行操作,且可以以简洁的冷冻装置实现库内温度为-85℃以下的超低温的冷冻装置。本发明的冷冻装置(R)由单一的制冷回路(12)构成,所述制冷回路(12)在冷凝从压缩机(14)喷出的制冷后,使其蒸发并发挥冷却作用,并且使蒸发的制冷和被冷凝的制冷进行热交换,在制冷回路(12)中密封有:含有R245fa、R600、R23、R14的非混合制冷、或含有R245fa、R600、R116、R14的非混合制冷、或含有R245fa、R600、R508A、R14的非混合制冷、或含有R245fa、R600、R508B、R14的非混合制冷
  • 冷冻装置
  • [发明专利]制冷装置和制冷装置的运转方法-CN201780093104.3在审
  • 森田久登;田中学 - 三菱电机株式会社
  • 2017-07-25 - 2020-03-24 - F25B1/00
  • 本发明的目的在于,在使用了具有温度梯度的非混合制冷的制冷装置中,通过防止不均匀结霜,从而防止制冷装置的COP和制冷装置的制冷能力的降低。其特征在于,具备制冷循环,所述制冷循环通过制冷配管将压缩机、冷凝器、减压装置以及蒸发器连接而成,供制冷在内部循环,制冷是混合了多个种类而成的非混合制冷,蒸发器使蒸发过程中的管路内压力与非混合制冷的温度梯度一致地沿着制冷所流动的方向下降
  • 制冷装置运转方法
  • [实用新型]一种含2-甲基四氢呋喃、甲醇和水混合溶剂的分离装置-CN202220218543.0有效
  • 陈锦溢;杨金杯;余美琼;陈玉 - 福建技术师范学院
  • 2022-01-26 - 2022-06-07 - C07C31/04
  • 本实用新型涉及一种含2‑甲基四氢呋喃、甲醇和水混合溶剂的分离装置,其包括:萃取精馏塔、精馏塔和甲醇精制塔,萃取精馏塔的塔顶连接有萃取精馏塔分层器,萃取精馏塔分层器与共精馏塔的中部进料口相连通;精馏塔的塔顶连接有精馏塔冷凝器,精馏塔冷凝器的出口端连接有精馏塔分层器,精馏塔分层器与萃取精馏塔相连通;萃取精馏塔的塔釜与甲醇精制塔的进料端相连接,本实用新型通过萃取精馏塔、精馏塔和分相操作的结合,实现了含2‑甲基四氢呋喃、甲醇和水混合溶剂的分离,具有回收纯度高和能耗低等优点,同时以溶剂中已有的去离子水为萃取,避免第三组分的引入影响回收溶剂的使用。
  • 一种甲基呋喃甲醇混合溶剂分离装置
  • [发明专利]含苯酚的水的处理方法和处理设备-CN200680051922.9有效
  • 吉富一之;增田修一;儿玉正宏 - 出光兴产株式会社
  • 2006-12-26 - 2008-12-31 - C02F1/04
  • 本发明涉及含苯酚的水的处理方法及其处理设备,该方法是:对于在水的存在下蒸馏含苯酚的水的蒸馏塔,通过在来自设于该蒸馏塔塔顶的塔顶静置分离槽的排水管线上设置自动气相色谱装置,利用该自动气相色谱装置连续测定该排水中的苯酚浓度,进行监控,尽早发现排水中苯酚浓度的变化,由此控制该蒸馏塔的运转,这样,下游一侧不需要液液提取设备(提取蒸馏塔)等,即可以将排水中的苯酚浓度稳定地抑制在低浓度。
  • 苯酚处理方法设备
  • [发明专利]大孔容和高比表面γ-Al2O3纳米纤维粉体的制备方法-CN200410070144.0无效
  • 蔡卫权;李会泉;张懿 - 中国科学院过程工程研究所
  • 2004-08-03 - 2006-02-15 - C01F7/14
  • >纳米纤维粉体的制备方法,包括:向铝酸钠溶液中加入H2O2溶液,得到拟薄水铝石沉淀;将此拟薄水铝石沉淀老化后过滤,水洗至中性;将得到的湿拟薄水铝石滤饼立即和溶剂混合均匀,然后进行蒸馏并回流;产物依次经冷却、离心分离、干燥后,在400~550℃焙烧1~4h即得到本发明的大孔容和高比表面的γ-Al2O3纳米纤维粉体。该方法制备工艺简单、反应条件温和、成本低廉并且适合规模化工业生产;制得的γ-Al2O3粉体呈纳米纤维状,不存在硬团聚,大小孔比例合理;而且该方法不需要添加任何表面活性、模板和扩孔蒸馏时使用的溶剂还可以回收使用,经济可行。
  • 大孔容比表面alsub纳米纤维制备方法

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