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]一种纳米颗粒再悬浮体冷却装置及冷却方法-CN202111607126.1在审
  • 陈彦君;王周淼;贺德强 - 广西大学
  • 2021-12-24 - 2022-04-08 - H01L23/473
  • 本发明公开了一种纳米颗粒再悬浮体冷却装置及冷却方法,所述液体冷却装置包括散热壳体和贯穿设置在散热壳体内的电极,在所述散热壳体的内腔填充有纳米悬浮,该纳米悬浮在散热壳体的面高度高于或低于电极的水平面高度所述散热壳体的下表面获取热量后,使热量传导至散热壳体的内腔与纳米悬浮进行热量交换,在散热壳体内存储的纳米悬浮因受热汽化而逐渐上升;在电极上加载高电压,使电极分别与上冷却夹板和下冷却夹板之间形成电场,在电极与上冷却夹板和下冷却夹板之间产生电势差,促使纳米悬浮中的纳米粒子在电场作用下再次加速悬浮上升,纳米悬浮中的纳米粒子热量传导至上冷却夹板进行热量交换,从而达到散热冷却的目的。
  • 一种纳米颗粒悬浮液体冷却装置方法
  • [发明专利]将合成气转化为高级烃的方法-CN00816270.0无效
  • G·W·凯特利;B·奈;D·纽顿 - 英国石油勘探运作有限公司
  • 2000-11-22 - 2003-02-26 - C07C1/06
  • 一种在包括高度剪切混合区和后混合区的系统中,使合成气转化为高级烃产物的方法,其中该方法包括a)将催化剂在液体介质中的悬浮通过高度剪切混合区,在此悬浮与合成气混和;b)从高度剪切混合区向后混合区流注合成气和悬浮的混合物;c)在后混合区中将至少部分合成气转化为高级烃产物,形成含有悬浮于液体介质的催化剂和高级烃的产物悬浮;d)从产物悬浮中分离含有未转化合成气的气体物流;e)将分离的气体物流循环至高度剪切混合区;和f)将至少部分产物悬浮循环至高度剪切混合区。
  • 合成气转化高级方法
  • [发明专利]一种瑞巴派特水悬浮的制备方法-CN201510518607.3有效
  • 田元 - 广州仁恒医药科技有限公司
  • 2015-08-18 - 2015-12-16 - A61K9/10
  • 本发明公开一种瑞巴派特水悬浮的制备方法,包括如下步骤:(1)、将助悬剂和反絮凝剂溶于部分注射用水中,再加入瑞巴派特,进行粉碎和分散,得到瑞巴派特浓水悬浮;(2)、将步骤(1)所得的瑞巴派特浓水悬浮进行高压均质后,再进行灭菌,得到瑞巴派特浓水悬浮;(3)、将渗透压调节剂和pH调节剂溶于部分注射用水中,除菌过滤,得到调节剂水溶液;(4)、将步骤(3)所得的调节剂水溶液和剩余的注射用水加入步骤(2)所得的瑞巴派特浓水悬浮中,定容、搅拌均匀,得到瑞巴派特水悬浮。与现有技术相比,本发明的方法制得的瑞巴派特水悬浮,高温灭菌后粒径变化不大,长期储存粒径不会增大。
  • 一种瑞巴派特水悬浮液制备方法
  • [发明专利]细胞浓缩的制造方法-CN201380044565.3在审
  • 谷口修平 - 株式会社钟化
  • 2013-08-19 - 2015-05-06 - C12N1/00
  • 本发明提供一种以简便的方法在短时间内不损耗细胞且不给予细胞过多的负荷的情况下制造细胞浓缩(其中,不包括人血液)的方法。本发明提供一种细胞浓缩的制造方法,该方法使用内压过滤方式的细胞悬浮处理器,所述细胞悬浮处理器具备:细胞悬浮入口、滤液出口、细胞悬浮出口、及配置于该细胞悬浮入口和细胞悬浮出口之间的中空纤维型分离膜该中空纤维型分离膜的总截面积为0.5cm2~1.5cm2,该中空纤维型分离膜的内侧膜面积为0.2m2以下,流过该中空纤维型分离膜内侧的线速度为500cm/分钟~1200cm/分钟,从滤液出口排出的初期过滤流量除以流入细胞悬浮入口的流量所得的值为
  • 细胞浓缩制造方法

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