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]一种类球形及其制备方法-CN202210446336.5在审
  • 陈奇志;韦国柱;王绍立;陆宾;黄盛武;覃忠生;黄丽华;黎琛;黄中伟 - 广西汇元锰业有限责任公司
  • 2022-04-26 - 2022-08-23 - C25B1/21
  • 本发明属于制备技术领域,公开了一种类球形及其制备方法,将一水硫酸锰置于有机溶剂中溶解后,将碳酸氢盐、铝粉和改性石墨烯置于有机溶剂中溶解,并滴加至一水硫酸锰溶解液反应,过滤,得到中间体;对中间体电解后,置于颚式破碎机中进行首次破碎处理;再次置于对辊破碎机中进行次破碎处理,过筛,得到细颗粒;将细颗粒洗涤过滤除水后置于鼓风机中干燥;置于研钵中与丙酮研磨后,再置于马弗炉中进行煅烧,研磨成粉末,过筛,得到类球形。本发明的类球形的制备方法简单,能耗小,成本低,制备得到的类球形杂质少,电化学充放电性能优异,具备广泛的推广应用意义。
  • 种类球形二氧化锰及其制备方法
  • [发明专利]的超声清洗的方法-CN03156025.3有效
  • 胡永海;刘峰;沈化森;李莉 - 北京有色金属研究总院
  • 2003-08-28 - 2005-03-09 - C01G45/02
  • 一种的超声清洗的方法,包括下述步骤:(1)将工业置于设有加热器和搅拌器的容器中,再放入水,混合配制成与水的混合液;或是,将工业与水混合配制成与水的混合液,然后置于设有加热器和搅拌器的容器中;(2)再将容器放入超声设备中的超声槽中,并在超声槽内放入超声介质;(3)使用加热器升温,并进行搅拌,在频率为25-40KHz的条件进行超声处理;(4)超声处理后,取出与水的混合液,过滤后,烘干即完成本发明的方法洗除杂质效果好、生产时间短、效率高、可大幅度地提高的放电性能。
  • 二氧化锰超声清洗方法
  • [发明专利]一种电解的除杂方法及装置-CN202110424494.6有效
  • 罗冰;陈其胜;涂忠益;覃丽丽;黄朝辉;梁彩玲 - 广西下田锰矿有限责任公司
  • 2021-04-20 - 2023-09-22 - B03C1/32
  • 本发明公开了一种电解的除杂方法及装置,涉及电解加工技术领域,其包括依次设置的剥离、漂洗脱酸、粉碎以及磁选除杂步骤,磁选除杂包括以下步骤:向一底面为磁选输送机构的磁选通道内进行送风,本发明通过将粉末与空气混合输送至磁选通道中通过磁选输送机构反向输送将中混杂的单质铁杂质进行磁选分离去除,使粉末呈悬浮状态进入磁选通道进行磁选分离,有效的防止出现磁夹杂的问题,磁选通道内部设置的旋流导向机构使得空气和粉末呈螺旋状风流在磁选通道内部进行输送,粉末往复与磁选输送机构进行接触磁选并将磁选输送机构上沉积的粉末进行吹除
  • 一种电解二氧化锰方法装置
  • [发明专利]一种基于纳米花和荧光材料的微生物检测方法-CN201910641973.6有效
  • 林建涵;郝丽;薛丽;黄凤春 - 中国农业大学
  • 2019-07-16 - 2020-10-09 - G01N33/543
  • 本发明提供一种基于纳米花和荧光材料的微生物检测方法,包括:先将纳米花和荧光材料结合得到纳米花‑荧光材料复合体,使荧光材料的荧光猝灭,再将纳米花‑荧光材料复合体与目标微生物结合,得到目标微生物‑纳米花‑荧光材料复合体,然后还原目标微生物‑纳米花‑荧光材料复合体中的,使荧光材料被释放出来,在外界激发条件下重新发射荧光,最后测量荧光强度计算目标微生物浓度。本发明利用纳米花和荧光材料之间能量转移,使荧光材料荧光猝灭,再将还原为锰离子,将荧光材料释放出来可重新发射荧光,同时利用纳米花的高负载特性,进行信号放大,实现微生物的灵敏检测。
  • 一种基于二氧化锰纳米荧光材料微生物检测方法
  • [发明专利]一种荧光生物传感器,其制备方法以及用途-CN201610836694.1有效
  • 王广凤;朱升美 - 安徽师范大学
  • 2016-09-21 - 2020-09-08 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种荧光生物传感器,其制备方法以及用途,基于纳米片为荧光传感平台,使用吗啉乙磺酸还原高锰酸钾一步合成纳米片,纳米片吸附FAM‑ssDNA,猝灭FAM荧光。在碱性磷酸酶的作用下,将维生素C磷酸酯镁水解生成抗坏血酸,纳米片被抗坏血酸还原成锰离子,释放出FAM‑ssDNA并恢复荧光,构建了由纳米片和碱性磷酸酶调节荧光强度的荧光传感器检测碱性磷酸酶活性与现有技术相比,本发明利用纳米片对荧光信号的改变,即“off‑on”模式检测碱性磷酸酶,具有简单、快速、背景信号低、灵敏度高、检测限低、选择性好的特点。
  • 一种荧光生物传感器制备方法以及用途
  • [发明专利]电化学电池-CN02803142.3有效
  • 迈克尔·E·斯帕尔;亨里·威廉 - 蒂米卡尔股份公司
  • 2002-10-01 - 2004-10-13 - H01M4/62
  • 电化学电池,具有包含作为电活性组分的电解、化学、锂化锰酸盐、钴酸盐或镍酸盐和作为导电添加剂的石墨的正极,这是特征1。电化学电池,具有包含作为电活性组分的电解、化学、锂化锰酸盐、钴酸盐或镍酸盐和作为导电添加剂的石墨的正极,其特征在于所述导电添加剂至少包括以其蠕虫状形式的热膨胀石墨,其中所述膨胀石墨在颗粒的
  • 电化学电池

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