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]一种制备超薄SAPO-34分子的方法-CN201910738205.2有效
  • 张延风;王明全;徐宁;孔琳;张野 - 上海工程技术大学
  • 2019-08-12 - 2021-10-08 - B01D71/02
  • 本发明涉及一种制备超薄SAPO‑34分子的方法,制备SAPO‑34纳米晶种;将SAPO‑34纳米晶种涂覆多孔载体管上;配制超浓的SAPO‑34分子合成母液;将多孔载体管置于分子合成母液中,置于烘箱中加热,水热晶化得到SAPO‑34分子,然后洗涤、干燥;高温焙烧脱除模板剂,得到活化的SAPO‑34分子。与现有技术相比,本发明有效降低了SAPO‑34分子的厚度至800纳米,从而大幅降低了传质阻力,提高了渗透率,此法也可适用于其它SAPO(硅磷铝型)或AlPO(磷铝型)分子的合成。
  • 一种制备超薄sapo34分子筛方法
  • [实用新型]一种复合式汽车太阳-CN202122323901.2有效
  • 庄利锋 - 苏州众联智行科技有限公司
  • 2021-09-24 - 2022-03-08 - C09J7/29
  • 本实用新型公开了一种复合式汽车太阳,包括保护和吸能组件,所述保护的上方设置有防粘层,且防粘层的表面贴合有粘合组件,所述粘合组件的上方贴合有染色组件,且染色组件的上方固定有金属,所述深层染色聚酯的上方贴合有压敏胶一,且压敏胶一的上方固定有高分子透明基层,所述吸能组件设置于高分子透明基层的上方,所述吸能组件包括高分子聚酯和气泡,且高分子聚酯的内部固定有气泡。该复合式汽车太阳,与现有的普通汽车太阳相比,多个气泡固定在高分子聚酯内,当该汽车太阳受到撞击时,气泡配合高分子聚酯大幅度吸收能量,避免损坏该汽车太阳,也防止击碎汽车玻璃,从而提升该汽车太阳的防护能力
  • 一种复合汽车太阳
  • [实用新型]一种对称型电极燃料电池-CN202222063790.0有效
  • 郑至凯;陈则渊;许日 - 百博(深圳)氢能源科技有限公司
  • 2022-08-08 - 2023-04-07 - H01M8/1004
  • 本实用新型公开了一种对称型电极燃料电池,包括:电极、安装在电极两侧的电极板,电极板设置有流道,燃料通入流道并接触电极;电极包括:固定框体、第一高分子、第二高分子、气体扩散层、以及催化剂层;电极通过固定框体安装在电极板之间,气体扩散层覆盖流道,流道内的燃料通过气体扩散层接触催化剂层。本实用新型的对称性电极燃料电池在组装电极时,可以分别制作固定框体一侧的气体扩散层、催化剂层和高分子,组装时再将第一高分子和第二高分子安装在固定框体内,在保证电极组装制作良品率的情况下,减小固定框体内高分子的厚度,增加电极的氢离子穿透性能,进而实现增加燃料电池工作效率的效果。
  • 一种对称电极燃料电池
  • [发明专利]一种混合单分子改性磁小体的方法-CN201210326926.0有效
  • 程国胜;张蓓蓓;宋琴 - 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
  • 2012-09-06 - 2012-12-19 - C01G49/08
  • 本发明公开了一种混合单分子改性磁小体的方法,其通过在室温条件下,取磁小体与长度相同或不同的两种以上长链烷烃分子在水和/或有机溶剂中均匀混合反应,从而在所述磁小体表面自组装形成混合单分子,获得改性磁小体,而后再利用混合单分子的尾端连接的至少一种活性基团与生物分子中的活性基团反应,实现生物分子在磁小体上的连接。本发明通过引入自组装单分子系统,借助单分子尾端集团的羧基和氨基与生物大分子进行化学连接,减少空间位阻效应,提高磁小体固定生物大分子的数量和效率,使之可广泛应用于载药、基因治疗等生物医学领域。
  • 一种混合分子改性小体方法
  • [发明专利]一种Silicalite-1分子的制备方法-CN201310450736.4无效
  • 李旭 - 李旭
  • 2013-09-29 - 2015-04-15 - C01B39/04
  • 本发明公开了一种Silicalite-1分子的制备方法,属于分子筛制备领域,尤其涉及一种Silicalite-1分子的制备方法。以莫来石为支撑体,采用原味水热法,在优化合成提案件后可得到连续致密、薄的Silicalite-1分子。硅源对分子晶化速率、晶体形貌和成质量均有很大的影响。采用三聚合态的硅溶胶为硅源时,分子的晶化速率明显加快,与用TEOS合成的性能相比渗透通量要大,分离系数要高。
  • 一种silicalite分子筛制备方法
  • [发明专利]一种基于图神经网络的高分子海水淡化的设计方法-CN202210997162.1在审
  • 梁立军;孔哲;李天宇;马铉超 - 杭州电子科技大学
  • 2022-08-19 - 2022-11-15 - G16C20/50
  • 本发明公开了一种基于图神经网络的高分子海水淡化的设计方法,包括如下步骤:S1、基于化学知识构建元素‑分子基团‑分子结构的知识图谱,构建分子结构信息数据集;S2、获取高分子淡化设计制作的相关数据,建立海水淡化数据库,并结合分析结构信息数据集进行适用于图神经网络模型的特征化处理,生成邻接矩阵;S3、搭建图神经网络;S4、通过训练图神经网络输出高分子海水淡化设计模型;S5、通过高分子海水淡化设计模型预测符合海水淡化的海水淡化性能要求的化学结构该方法以解决实际中海水淡化设计成本和时间成本高,以及现有神经网络无法较好的描述分子信息的问题。
  • 一种基于神经网络高分子海水淡化设计方法
  • [发明专利]复合分离-CN201510690171.6有效
  • 杨维慎;班宇杰;李砚硕 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2015-10-20 - 2020-10-16 - B01D71/40
  • 本发明公开一种复合分离,包括高聚物相,由连续或非连续分散于高聚物相中的微孔材料所组成的分子筛相,以及,固载于分子筛孔道中并部分占据分子筛孔内空间的填充物。该复合分离是包含了分子筛‑填充物‑聚合物的三相复合分离,填充物位于多孔材料的孔道当中并部分占据多孔材料的孔内空间;分子筛相均匀分布于聚合物相中,三者有机结合,构成三相复合分离。在本发明的三相复合对不同尺寸的气体分子具有明显的分子筛分效果,并且相比分子筛‑聚合物双相复合和纯粹的聚合物具有更为优异的渗透性。对于实际分离过程的意义深远。
  • 复合分离
  • [发明专利]一种磷酸铝分子及其制备方法和应用-CN202210265639.7在审
  • 俞同文;吴汶澈;韩伊诺 - 中山大学
  • 2022-03-17 - 2022-08-02 - C01B39/54
  • 本发明公开了一种磷酸铝分子及其制备方法和应用。本发明的磷酸铝分子由铝基底和分子筛包覆层组成;且分子筛包覆层是由微米级别的棒状或立方结构堆积而成。本发明的磷酸铝分子的制备方法,包括以下步骤:1)将离子液体、含磷原料、矿化剂和有机胺混合,经老化,得到混合反应液;2)将铝基底浸没在混合反应液中,进行晶化反应,得到磷酸铝分子。本发明通过在晶化反应和引入不同种类的有机胺,能够简单、可控、低成本地制备出具有完整、连续、致密、结晶度高的磷酸铝分子,且该磷酸铝分子能够在抗腐蚀材料中得以应用。
  • 一种磷酸分子筛及其制备方法应用

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