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]用于提高路桥面抗滑性能的颗粒封层及施工方法和用途-CN202110419870.2有效
  • 周亚军;孙贵翔 - 上海顺晟实业有限公司
  • 2021-04-19 - 2023-03-07 - E01C7/35
  • 本发明涉及一种用于提高路桥面抗滑性能的颗粒封层及施工方法和用途,该方法包括如下步骤:利用水性聚合物树脂砂浆材料备得到浆料;提供喷涂设备,安装有带有输气管的喷嘴,且输气管的气体出口位于浆料出口的内部;将浆料加入到喷涂设备中并利用喷涂设备将浆料喷涂在路桥面上,在喷涂的过程中,浆料经喷涂设备的浆料出口处流出,再通过自气体出口处吹出的高压气体打散以形成浆料颗粒,所形成的浆料颗粒散落至路桥面上从而形成颗粒封层。本发明用高压气体打散浆料形成浆料颗粒,复数个浆料颗粒排列形成颗粒封层,该颗粒封层为网状颗粒点阵构造,表面凹凸不平,具有较高的摩擦系数,能够有效的提高路桥面的构造度和抗滑性能,确保路桥面的行车安全。
  • 用于提高桥面性能颗粒施工方法用途
  • [发明专利]一种粒径分布窄的轻钙的制备方法-CN201710247514.0在审
  • 王彦华;章圣苗 - 华东理工大学
  • 2017-04-17 - 2017-06-13 - C01F11/18
  • 将重量含量为50%的重质碳酸钙浆料稀释成重量含量为10%,然后将浆料送入卧式螺旋卸料离心分级机中进行分级处理,通过调整控制溢流挡板高度、转速和速差,使大颗粒出料体积流量为95%,小颗粒出料体积流量为5%,收集小颗粒浆料,大颗粒浆料作为其他用途,小颗粒浆料作为制备轻钙的种子,将小颗粒浆料加入氢氧化钙浆料中,小颗粒浆料加入量为小颗粒浆料折干重量为氢氧化钙浆料折干重量的1.0%,通二氧化碳进行碳化,得到粒径分布窄的轻钙
  • 一种粒径分布制备方法
  • [发明专利]一种水煤浆及其制备方法-CN201510604658.8有效
  • 何国锋;段清兵;吕向阳;张胜局 - 中煤科工清洁能源股份有限公司
  • 2015-09-21 - 2017-07-28 - C10L1/32
  • 本发明提供了一种水煤浆及其制备方法,所述水煤浆包含煤颗粒粒径≤2.4mm的低阶煤浆料A、煤颗粒粒径≤0.5mm的低阶煤浆料B以及煤颗粒粒径≤0.3mm的低阶煤浆料C,所述浆料A、浆料B和浆料C的质量比为5~81~31~2;其中,所述浆料A中90%以上的煤颗粒的粒径大于或等于75μm;所述浆料B中90%以上的煤颗粒的粒径大于或等于25μm且小于50μm;所述浆料C中90%以上的煤颗粒的粒径大于或等于5μm本发明利用多峰级配技术将低阶煤浆料A、B和C混合,不同粒径煤颗粒完美地填充煤颗粒堆积时的空隙,提高堆积密度,得到浓度在55%以上的低阶煤水煤浆,很好地解决了难以将低阶煤制备成高浓度水煤浆的问题。
  • 一种水煤浆及其制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电池负极的制备方法-CN202010397021.7在审
  • 朱虎 - 朱虎
  • 2020-05-12 - 2020-07-14 - H01M4/133
  • 本发明提供了一种锂离子电池负极的制备方法,所述负极包括集流体,以及位于集流体两侧的活性物质层,所述活性物质层中含有石墨颗粒和硅颗粒的混合物组成的活性物质,其中,所述石墨颗粒包括第一石墨颗粒和第二石墨颗粒,所述第一石墨颗粒的粒径D50为3.2‑3.5微米,所述第二石墨颗粒的粒径D50为1.5‑1.7微米,所述硅颗粒的粒径D50为1.2‑1.5微米;所述制备方法包括配置第一石墨颗粒浆料,第二石墨颗粒浆料,和硅颗粒浆料,然后按照不同的配比配置底层浆料,中间层浆料和表层浆料,依次将底层浆料,中间层浆料和表层浆料涂覆在集流体上,并干燥,得到所述负极。
  • 一种锂离子电池负极制备方法
  • [发明专利]煤浮选方法-CN93114169.9无效
  • 科林·迈凯尼;布赖思·雷蒙德 - 福丁煤炭有限公司
  • 1993-10-04 - 1998-05-13 - B03D1/02
  • 一种对包含在煤和脉石的浆料中的褐煤、次烟煤或氧化的烟煤颗粒的浮选方法,它包括以下步骤将表面活性剂分散于整个浆料中,第一次调节浆料以使表面活性剂选择性地包裹于煤颗粒表面以产生活化煤颗粒,将油分散于整个浆料中,第二次调节以使油选择性地包裹于活化煤颗粒表面以产生油化的煤颗粒,和浮选浆料表面上的油化煤颗粒以使之与浆料和脉石分离。
  • 浮选方法
  • [发明专利]导电浆料、触摸传感器、触摸传感器的制备方法-CN202011247039.5在审
  • 徐林;彭颖杰;殷志豪;雷贝;潘克菲;姜锴 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2020-11-10 - 2022-05-10 - H01B1/22
  • 本发明提供一种导电浆料、触摸传感器、触摸传感器的制备方法,所述导电浆料包括研磨颗粒,在导电膜的保护层上涂覆所述导电浆料时,所述研磨颗粒破开所述保护层,所述研磨颗粒与导电膜的工作电极表面相接触,或者所述研磨颗粒破开所述保护层与工作电极,所述研磨颗粒与工作电极的表面以及断面相接触,导电浆料通过所述研磨颗粒破开的孔洞与工作电极实现搭接,附着力更高,导电浆料不易与工作电极和/或保护层脱焊,提高了导电浆料搭接的长期有效性,且,增加了所述导电浆料与所述工作电极的接触面积,提高所述导电浆料形成的电极引线与工作电极的搭接效果以及导通性。
  • 导电浆料触摸传感器制备方法
  • [发明专利]一种填充有微纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法及其产品和应用-CN202111411756.1在审
  • 叶怀宇;杜基赫;刘旭;赵旭;高宸山 - 重庆大学
  • 2021-11-25 - 2022-03-01 - B22F1/16
  • 本发明涉及一种填充有微纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法及其产品和应用,属于半导体芯片封装技术领域。本发明公开了一种填充有微纳米金属颗粒的混合浆料的制备方法,主要是将粒径大的微纳米金属颗粒I制成微纳米金属颗粒基体浆料,采用物理火花烧蚀法制备微纳米金属颗粒核,将包覆材料通过雾化喷嘴的形式对微纳米金属颗粒核进行表面改性处理,在微纳米金属颗粒核表面形成具有防氧化和防团聚作用的包覆层,得到粒径小的微纳米金属颗粒Ⅱ,通过对微纳米金属颗粒Ⅱ赋予动能,利用物理冲击的方式填充进基体浆料中,制备填充有微纳米金属颗粒的混合浆料。该方法可以提高填充有微纳米金属颗粒的混合浆料的致密度,从而提导电、导热的性能和烧结性能。
  • 一种填充纳米金属颗粒混合浆料制备方法及其产品应用
  • [发明专利]一种高粘结性陶瓷涂覆浆料及其制备方法-CN202110879486.0在审
  • 王志彬;郭维东;吴俊波;李雪 - 东莞市卓高电子科技有限公司
  • 2021-08-02 - 2021-11-05 - H01M50/446
  • 本发明涉及一种高粘结性陶瓷涂覆浆料及其制备方法,该方法是将PVDF胶与捏合剂加入去离子水中进行搅拌,使PVDF胶与捏合剂结合形成大颗粒状的PVDF胶团,得到大颗粒PVDF胶团初级浆料;再将陶瓷粉、胶水、分散剂以及湿润剂加入大颗粒PVDF胶团初级浆料中进行搅拌,得到大颗粒PVDF胶团浆料,大颗粒PVDF胶团浆料包括以下重量份数的原料:大颗粒PVDF初级浆料20~40份、陶瓷粉50~70份、胶水5~15份,大颗粒PVDF胶团初级浆料包括以下重量份数的原料:PVDF胶5~7份、捏合剂1~3份、去离子水1~3份。本发明采用捏合剂与PVDF胶进行捏合预处理,使PVDF胶形成大颗粒PVDF胶团初级浆料,与陶瓷混合后能凸显于陶瓷表面,起到相应的极片粘接作用,同时提升隔膜的抗热收缩性能。
  • 一种粘结陶瓷浆料及其制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电池负极浆料的制备方法-CN202010001600.5在审
  • 朱虎 - 朱虎
  • 2020-01-02 - 2020-05-05 - H01M4/04
  • 本发明提供了一种锂离子电池负极浆料的制备方法,其中所述负极浆料中包括天然石墨、人造石墨、导电剂,分散剂和粘结剂,其中所述天然石墨的平均粒径为8‑14微米,所述人造石墨包括平均粒径为3‑10微米的第一颗粒以及平均粒径为12‑16微米的第二颗粒;所述第一颗粒,天然石墨,和第二颗粒的平均粒径依次增大;先制备固含量为74‑78%且包括第一颗粒的第一浆料;制备固含量为76‑80%且包括石墨颗粒的第二浆料;以及制备固含量为78‑82%且包括第二颗粒的第三浆料;所述第一,第二,第三浆料可存储一段时间,待需要制备负极浆料时,将第一浆料,第二浆料,第三浆料混合,然后加入导电剂和粘结剂调节导电剂和粘结剂达到预定含量,然后加入溶剂调节固含量为50‑56%,得到所述负极浆料
  • 一种锂离子电池负极浆料制备方法
  • [发明专利]用于合成胶囊的方法-CN202180067778.2在审
  • M·基留欣;M·安缇皮纳;S·H·林;H·H·刘;M·威克斯;P·哈里斯;C·拜里 - 新加坡科技研究局;新西兰皇家农业科学院
  • 2021-09-03 - 2023-06-09 - A61K9/50
  • 本文公开了一种通过使用具有高操作浆料浓度和高滤饼浓度的死端过滤的逐层组装合成胶囊的方法,包括以下步骤:i)提供核心颗粒;ii)使核心颗粒与第一涂层材料接触,以形成颗粒含量为至少4wt%的涂覆颗粒浆料;iii)通过死端过滤在可交换滤膜上过滤涂覆颗粒浆料,以形成颗粒含量为至少30wt%的单层涂覆颗粒饼;iv)使涂覆颗粒饼与另一种涂层材料接触,以形成颗粒含量为至少4wt%的双层涂覆颗粒浆料;v)通过死端过滤在可交换滤膜上过滤涂覆颗粒浆料,以形成颗粒含量为至少30wt%的双层涂覆颗粒饼;并且其中通过以下步骤洗涤涂覆颗粒饼:(vi)使洗涤液与涂覆颗粒饼接触,以形成洗涤浆料;和(vii)过滤洗涤浆料,以形成洗涤的涂覆颗粒饼。在具体实施方案中,核心颗粒包括涂覆有蛋白质‑多酚双层(即单宁酸‑胃蛋白酶双层)的碳酸钙和活性成分(即牛乳铁蛋白(Lf))。
  • 用于合成胶囊方法

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