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]一种微波制备高纯碳量子点的方法-CN201310617859.2有效
  • 张岐;贾春满;曹丽;黄燕;张春艳;华明清 - 张岐
  • 2013-11-28 - 2014-02-19 - C01B31/02
  • 本发明提供了一种微波制备高纯碳量子点的方法,其特征在于采用两步分段微波法,具体步骤包括:(1)将原料溶液置于微波反应器中,使用微波功率400~800W,设定温度60~100℃,微波作用时间20~120分钟进行制备;(2)将步骤(1)制备得到的溶液,使用微波功率800~1100W,设定温度80~300℃,微波作用时间20~120分钟进行制备得到含有碳量子点的溶液。本发明采用微波反应仪替代传统的微波炉,分两阶段进行微波,利用第一次微波对大分子原料进行降解,得到分子量适中的且分子量分布较窄的低分子原料,保证最终量子点颗粒的均匀度,再利用第二次微波制备高收率和高纯度的碳量子点
  • 一种微波法制高纯量子方法
  • [发明专利]微波介质加热管-CN201110281181.6无效
  • 汪子明;赵欣;张寒琦;许旭 - 吉林大学
  • 2011-09-21 - 2012-06-20 - H05B6/64
  • 本发明涉及一种微波加热器件的制备及其应用,一种微波加热器件,由玻璃管和微波介质制备而成,用于加热样品,更大程度地发挥微波介质在微波加热处理样品中的作用,以提高微波能利用率和转化率。在微波加热处理(微波提取、微波衍生、微波消解)的应用中,更大程度的发挥了微波高效、节能、环保的优势。
  • 微波介质热管
  • [实用新型]微波介质加热管-CN201120354701.7有效
  • 汪子明;赵欣;张寒琦;许旭 - 吉林大学
  • 2011-09-21 - 2012-06-20 - H05B6/64
  • 本实用新型涉及一种微波介质加热管的制备及其应用,一种微波介质加热管,由玻璃管和微波介质制备而成,用于加热样品,更大程度地发挥微波介质在微波加热处理样品中的作用,以提高微波能利用率和转化率。在微波加热处理(微波提取、微波衍生、微波消解)的应用中,更大程度的发挥了微波高效、节能、环保的优势。
  • 微波介质热管
  • [发明专利]一种微波加热制备的微晶玻璃及方法-CN201110227275.5无效
  • 田禹;陈东东;左薇 - 哈尔滨工业大学
  • 2011-08-09 - 2012-05-02 - C03C10/00
  • 一种微波加热制备的微晶玻璃及方法,它涉及一种微晶玻璃及其制备方法。本发明要解决现有方法制备微晶玻璃存在原料成本高、成品率低、能源浪费严重,且不利于环境保护的问题。微波加热制备微晶玻璃按重量份数是由50~90份污泥热解灰、10~30份氧化钙、1~20份二氧化硅和有机溶剂采用微波加热制备而成,或者按重量份数是由50~90份污泥热解灰、10~25份碎玻璃、15~25份氧化钙和有机溶剂采用微波加热制备而成;本发明的制备方法如下:一、制备污泥热解灰,二、成型,三、微波烧结,四、微波核化晶化。本发明主要用于制备微晶玻璃。
  • 一种微波加热制备玻璃方法
  • [发明专利]一种纳米碳材料的制备方法及其应用-CN202011156724.7在审
  • 介翔宇;张兆熙 - 介翔宇;张兆熙
  • 2020-10-26 - 2021-02-05 - C01B32/15
  • 本发明涉及碳材料制备技术领域,具体涉及一种纳米碳材料的制备方法及其应用。本发明提供一种纳米碳材料的制备方法,其以塑料等碳链聚合物类物质为原料,在微波催化剂的作用下,经三段式微波处理制备得到;所述三段式微波处理中,第一段微波处理的功率≥200W,第二段微波处理的功率较第一段微波处理的功率提高20‑40%,第三段微波处理的功率较第二段微波处理的功率提高45‑65%。本发明的制备方法具有低成本、高产率、高纯度的优势,是一种安全、节能、环保、高效的纳米碳材料制备工艺,而且,制备过程中产生的富含氢气、甲烷等气体的可燃气体可再进行回收利用,极大地提高了资源利用率。
  • 一种纳米材料制备方法及其应用

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