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]二氧化钛‑金属水性纳米复合溶胶的制备方法-CN201310249936.3有效
  • 只金芳;吴良专;韩现英;余愿 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2013-06-21 - 2017-02-08 - B01J13/00
  • 本发明公开了种二氧化钛‑金属水性纳米复合溶胶的制备方法,包括如下步骤1)将金属盐溶于水得到金属盐水溶液;加热回流所述金属盐水溶液,加热回流的同时加入还原剂水溶液;至回流水溶液体系变色,留待备用,所述加入的还原剂与金属离子的摩尔数比值为1~50;2)用过氧化氢水溶液溶解正钛酸得到过氧化钛水溶液,并用无机碱水溶液调节过氧化钛水溶液的pH值;3)向步骤1)制得的变色后金属盐水溶液中加入步骤2)制得的过氧化钛水溶液复合溶液,加热回流该复合溶液本发明方法可有效形成金属‑氧化物复合结构,工艺可操作性强,适于批量制备,具备工业化生产的可能性,具有广泛的实用性。
  • 氧化金属水性纳米复合溶胶制备方法
  • [发明专利]叠氮化镉复合物及其制备方法、用途-CN202310354396.9有效
  • 闫振展;姜鲲;王亚楠;林宏 - 中国万宝工程有限公司
  • 2023-04-06 - 2023-07-07 - C01B21/08
  • 本申请公开了一种叠氮化镉复合物的制备方法、叠氮化镉复合物及其用途,制备方法包括:得到氢氧化钠溶液、有机小分子盐溶液和镉盐溶液;在加工容器中依次添加镉盐溶液、有机小分子盐溶液以及氢氧化钠溶液,边添加边搅拌,得到混合溶液;所述混合溶液的pH维持在5~13;对反应后的混合溶液进行过滤,得到第一过滤产物;对第一过滤产物进行洗涤,得到有机插层层状氢氧化镉前体材料;将有机插层层状氢氧化镉前体材料置于冰浴环境中的叠氮化钠溶液中,在叠氮化钠溶液中添加适量的浓盐酸;静置反应第二设定时长,对叠氮化钠溶液进行过滤,得到叠氮化镉复合物。本申请的叠氮化镉复合物制备便捷,起爆能力更强。
  • 氮化复合物及其制备方法用途
  • [发明专利]一种复合炭膜的制备方法-CN202211430823.9在审
  • 李琳;王月;侯蒙杰;王磊;王子昊;王同华 - 大连理工大学
  • 2022-11-15 - 2023-04-07 - B01D71/02
  • 本发明涉及一种复合炭膜的制备方法,属于膜分离领域和新材料领域。一种复合炭膜的制备方法,将修饰改性的支撑体表面涂覆聚合物前驱体溶液后浸入凝固浴,使聚合物前驱体溶液中的连续相发生改变生成成膜组分并复合在支撑体表面;对所得复合膜进行表面化学改性,得表面改性复合膜;将所得复合膜浸入活性单体的水溶液中,充分浸润后排出过量的溶液,再浸入含有另一种活性单体的油相中反应,去除油相溶液,在复合膜表面得到薄的致密聚合物皮层,完成复合膜的表面修饰,得表面修饰的复合膜;炭化。本发明无需引入多层膜覆盖、不增加气体渗透阻力的情况下,就能够制备出兼具高通量高选择性的无缺陷复合炭膜,对实现复合炭膜的工业化应用具有重要意义。
  • 一种复合制备方法
  • [发明专利]复合式触媒的制造方法-CN202010347968.7在审
  • 黄炳照;苏威年;蔡承佑;黄筱君;蔡孟哲;潘俊仁 - 黄炳照
  • 2020-04-28 - 2021-09-07 - B01J23/42
  • 本发明提供一种复合式触媒的制造方法,包括:提供触媒组合物,触媒组合物包括无机触媒载体以及连接于无机触媒载体的表面上的金属纳米粒子。混合触媒组合物、有机材料以及酸性溶剂,以得到第一混合溶液。混合氧化剂以及第一混合溶液,以得到第二混合溶液。对第二混合溶液进行干燥制程,以移除第二混合溶液中的溶剂并得到固体的复合式触媒前趋物。对复合式触媒前趋物进行锻烧工艺,以形成碳覆盖的复合式触媒。
  • 复合触媒制造方法
  • [发明专利]复合载体磁性纳米颗粒固定化双酶制备活性肽的方法-CN201610334043.2在审
  • 陈海霞;王秀明;李淑琴 - 天津大学
  • 2016-05-19 - 2016-10-12 - C12P21/06
  • 本发明公开了一种用复合载体磁性纳米颗粒固定化双酶制备活性肽的方法,包括如下步骤:1)制备Fe3O4磁性纳米颗粒;2)配制壳聚糖溶液和多聚磷酸钠溶液并混合,得到复合载体溶液,加入Fe3O4磁性纳米颗粒,搅拌,磁分离,水洗涤,干燥,得复合载体磁性纳米颗粒;3)配制碱性蛋白酶和胰蛋白酶双酶混合溶液,加入复合载体磁性纳米颗粒,搅拌,滴加戊二醛水溶液,交联‑吸附,得复合载体磁性纳米颗粒固定化双酶;4)配制植源性蛋白溶液,加入固定化双酶,制得活性肽;本发明环保、价廉,还充分发挥了两种蛋白酶复合的优势,提高了活性肽制备的得率以及抗氧化活性。本发明制得的复合载体磁性纳米颗粒固定化酶粒径小,具有超顺磁性。
  • 复合载体磁性纳米颗粒固定化双酶制备活性方法
  • [发明专利]一种纤维增强聚酰亚胺基复合材料及制备方法-CN202111500318.2在审
  • 黄培;俞娟 - 南京工业大学
  • 2021-12-09 - 2022-03-29 - C08J5/06
  • 本发明涉及一种纤维增强聚酰亚胺基复合材料及制备方法。具体步骤:采用原位聚合法制备了具有一定黏度的聚酰胺酸溶液;然后将碳短切纤维连续搅拌成均相,制得碳短切纤维/PAA复合溶液复合溶液悬涂于平整载体上,随后置于凝胶混合溶液中进行凝胶化,或碳纤维布有序的悬置于溶液中取出,再将剩余的溶液均匀地喷涂在纤维的两面,双面压实;再将复合件置于烘箱中进行亚胺化处理,得到聚酰亚胺基增强复合材料;最后将制件置于管式炉中进行高温碳化处理,得到N掺杂纤维增强聚酰亚胺基碳化复合材料。该方法过程可控,工艺优良,产品两面的性能基本一致,制备出的复合材料件具有良好的导热性及电化学特征,可应用于超级电容器,柔性电极等储能领域。
  • 一种纤维增强聚酰亚胺复合材料制备方法
  • [发明专利]一种复合催化剂及其制备方法和应用-CN202310726006.6在审
  • 黄张根;崔燕;曾泽泉;侯亚芹;马爽 - 中国科学院山西煤炭化学研究所
  • 2023-06-19 - 2023-09-05 - B01J23/89
  • 本发明提供复合催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的复合催化剂,由贵金属与过渡金属氧化物复合而成。所述复合催化剂的制备方法包括如下步骤:S1:将贵金属前驱体与过渡金属前驱体溶解于混合醇溶液中,得到溶液A;S2:将草酸溶于混合醇溶液中,得到溶液B;S3:将溶液B加入溶液A中,剧烈搅拌下反应,反应产物经过离心所述复合催化剂的应用,将其用于丙烷的催化氧化。本发明提供的复合催化剂,较常规金属复合催化剂其活性更高、成本更低,具备更高的性价比,其原位掺杂的制备方法工艺简单可控,原料成本低,所制得的催化剂应用于丙烷的催化氧化,T90显著下降,丙烷的稳态转化率更高
  • 一种复合催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种紧致抗皱复合多肽组合物及其制备方法-CN202110085969.3在审
  • 王杰 - 广州杨森药业有限公司
  • 2021-01-22 - 2021-05-28 - A61K8/73
  • 本申请涉及抗皱组合物领域,具体公开了一种紧致抗皱复合多肽组合物及其制备方法。紧致抗皱复合多肽组合物包括精氨酸/赖氨酸多肽、乙酰基六肽‑8、肌肽、透明质酸钠、1,2‑戊二醇、甘油与水;其制备方法为:将精氨酸/赖氨酸多肽与1,2‑戊二醇混合,并搅拌得到精氨酸/赖氨酸多肽溶液;将肌肽、乙酰基六肽‑8与水混合,并搅拌得混合多肽溶液;将精氨酸/赖氨酸多肽溶液加入混合多肽溶液中,并搅拌,然后过滤,得复合多肽溶液;将透明质酸钠与甘油加入复合多肽溶液中,并搅拌,即得所述紧致抗皱复合多肽组合物本申请的紧致抗皱复合多肽组合物可用于涂抹面部达到抗皱美容的目的,其具有优良的抗皱效果的同时,副作用较小。
  • 一种抗皱复合多肽组合及其制备方法
  • [发明专利]复合海绵及其制备方法-CN202211654585.X在审
  • 曹金象;冯福玲;张晓芳 - 合肥启灏医疗科技有限公司
  • 2022-12-22 - 2023-05-02 - A61L15/42
  • 本发明提供了一种复合海绵及其制备方法。复合海绵的制备方法包括以下步骤:提供聚氨酯、药物试剂、第一有机溶剂和硝酸溶液;将药物试剂加入硝酸溶液中,并在室温下搅拌处理得到透明溶胶;将透明溶胶在室温下经过陈化处理得到凝胶,将凝胶依次经过干燥处理和煅烧处理得到生物活性玻璃的粉体;将聚氨酯加入第一有机溶剂中,并在室温下搅拌处理得到聚氨酯溶液;将生物活性玻璃的粉体加入聚氨酯溶液中,并在室温下搅拌处理得到复合溶液;将复合溶液通过预冻处理和冷冻干燥处理得到复合海绵,使制备得到的复合海绵具有良好的液体吸收性和膨胀压迫性能
  • 复合海绵及其制备方法

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