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]一种微米金属颗粒球化的方法-CN202310039225.7在审
  • 郑立春;姜周华;任宏雨;谷洁美 - 东北大学;辽宁省沈抚改革创新示范区东大工业技术研究院
  • 2023-01-12 - 2023-06-09 - B22F1/142
  • 本发明提供了一种微米金属颗粒球化的方法,属于金属3D打印领域。本发明将待球化微米金属颗粒与金属氧化混合,得到初始混合;所述金属氧化包括0~90wt%的MgO和余量的CaO;将所述初始混合进行球化处理,得到渣金混合;所述渣金混合包括金属氧化渣和球化微米金属颗粒;所述球化处理的温度高于微米金属颗粒固相线温度5~300℃,且低于金属氧化的熔点;将所述渣金混合进行渣金分离和酸浸去除所述渣金混合中的金属氧化渣。CaO和MgO不易烧结,使微米金属液滴有足够的自由空间进行自发球化,并可抑制微米金属颗粒的生长;CaO、MgO与微米金属液滴的接触角大于90°,提高了球化程度。
  • 一种微米金属颗粒方法
  • [发明专利]一种全膳食纤维膨化饼干的制作工艺-CN202210714922.3在审
  • 李义文;李鲁月 - 山东高唐好佳佳食品有限公司
  • 2022-06-22 - 2022-09-02 - A21D13/80
  • 称取以下重量份的原料:膨化玉米10‑30份、膨化黎麦粉5‑10份、燕麦膳食纤维粉5‑10份、全麦粉10‑30份、全蛋液5‑10份、食盐0.5‑3份、中链甘油三酯0.5‑4份、膨化剂1‑5份、抗性糊精1‑5份、混合坚果颗粒1‑6份、混合水果颗粒1‑6份;搅拌均匀制成面团;压制成饼干坯;烘烤;使混合尺寸能够放入膨化饼干基层的凹槽内,烘烤,冷却,包装即可。本发明中,利用搅拌器将原料混合,然后利用模具制成饼干胚、烘烤,膨化饼干基层与混合定型后制得全膳食纤维膨化饼干,解决了现代人容易产生与膳食纤维过少有关疾病的问题。
  • 一种膳食纤维膨化饼干制作工艺
  • [发明专利]制备铁精矿的方法和系统-CN201610626967.X在审
  • 王健月;王福佳;吴佩佩;曹志成;薛逊;吴道洪 - 江苏省冶金设计院有限公司
  • 2016-08-01 - 2016-11-16 - B03B7/00
  • 其中,制备铁精矿的方法包括:将含铁矿石与分散剂进行第一调浆处理,以便得到具有磁性颗粒和非磁性颗粒异相絮凝的混合;将所述混合与表面活性剂进行第二调浆处理,使所述磁性颗粒疏水絮凝,以便得到含有磁性絮凝颗粒混合;以及将所述含有磁性絮凝颗粒混合进行磁选处理,以便获得铁精矿。该方法在调浆过程中加入六偏磷酸钠作为分散剂,消除溶液中的磁性颗粒和非磁性颗粒异相絮凝,实现分散。然后添加表面活性剂使弱磁性颗粒疏水化,形成含有磁性絮凝颗粒混合,使矿浆中的小粒径的磁性颗粒易于磁选,从而有效磁选矿浆中的磁性颗粒
  • 制备精矿方法系统
  • [发明专利]镍氧化矿的冶炼方法-CN201580053382.7有效
  • 高桥纯一;井上拓;冈田修二 - 住友金属矿山株式会社
  • 2015-09-15 - 2019-03-15 - C22B23/02
  • 本发明提供一种冶炼方法,所述冶炼方法能够使以镍氧化矿为原料而形成的颗粒有效地进行还原反应,能够得到镍品位高达4%以上的铁‑镍合金。本发明是一种铁‑镍合金的镍氧化矿的冶炼方法,所述冶炼方法通过由镍氧化矿形成颗粒,将颗粒还原加热,从而得到镍品位为4%以上的铁‑镍合金,所述冶炼方法具有:由镍氧化矿制造颗粒颗粒制造工序S1,以及在冶炼炉中将得到的颗粒还原加热的还原工序S2;在颗粒制造工序S1中,将至少含有镍氧化矿与碳质还原剂的原料混合制成混合,将该混合块状化,形成颗粒,在还原工序S2中,将得到的颗粒装入冶炼炉时,预先在该冶炼炉的炉床上铺满炉床碳质还原剂,在将颗粒载置在炉床碳质还原剂上的状态下进行还原加热
  • 氧化物冶炼方法
  • [发明专利]缓释颗粒的制备-CN201911422073.9在审
  • 刘荣;王代丰;严米娜 - 广州铂思雅生物医药科技有限公司
  • 2019-12-31 - 2021-07-16 - A61K9/16
  • 公开了制备缓释颗粒的方法,其包括:a)将活性药物成分(active pharmaceutical ingredient)与生物可降解聚合混合,从而得到第一混合;b)将所述第一混合与第一溶剂混合,从而得到第二混合,其中所述第一溶剂能够溶于水‑乙醇的混合并且能够溶解生物可降解聚合;c)对所述第二混合进行挤出,从而得到第一挤出;以及d)对所述第一挤出进行分割,从而得到所述缓释颗粒
  • 颗粒制备
  • [发明专利]一种营养型舔砖的高温成型方法-CN201310278845.2无效
  • 张黎骅;王之盛;姜南;周爱民;罗刚 - 四川农业大学
  • 2013-07-04 - 2013-11-13 - A23K1/16
  • 该成型方法为先将原料玉米、麦麸和菜粕分别进行粉碎后按比例混合成为固态混合,同时将糖蜜加热,然后加入尿素后再加热融化形成糖蜜--尿素液态混合,最后将固态混合与糖蜜--尿素液态混合混合后再加热,再去模具中压制成型后干燥即可采用了高温成型技术,小麦麸与玉米粉中的淀粉在高温下发生糊化后形成高粘性的淀粉粘合剂,这些粘合剂与糖蜜一起吸附在固体颗粒的表面从而形成强了强大的化学键。增强了颗粒之间的结合力,有利于提高舔砖的机械强度;淀粉粘合剂冷却后变硬增强了舔砖的硬度有利于控制舔食量,同时减缓水渗透的速度提高了舔砖的耐水性。
  • 一种营养型舔砖高温成型方法
  • [发明专利]石墨烯改性锂离子电池及其制备方法-CN201510866261.6有效
  • 王立军 - 王立军
  • 2015-12-01 - 2019-04-19 - H01M10/0525
  • 正极极片包括正极集流体及正极材料涂层,正极材料涂层由正极材料混合涂覆于正极集流体表面制成,正极材料混合包含纳米颗粒正极材料、正极粘结剂、正极混合导电剂及正极溶剂。负极极片包括负极集流体及负极材料涂层,负极材料涂层由负极材料混合涂覆于负极集流体表面制成。其中,正极混合导电剂中按重量份数计包含:97~99份正极导电剂基料、0.2~0.4份石墨烯、0.2~0.4份SP、以及0.2~0.4份KS‑6。
  • 石墨改性锂离子电池及其制备方法
  • [发明专利]一种缓释骨架片及其制备方法-CN200810154290.X无效
  • 王康;范江洋;何志敏 - 天津大学
  • 2008-12-19 - 2009-08-05 - A61K9/22
  • 本发明公开了一种缓释骨架片及制备方法,缓释骨架片由下述步骤制成:(1)按重量百分含量称取20%-80%的药物、20%-80%过100目的魔芋葡甘聚糖、0-60%的黄原胶或卡拉胶,0-30%的稀释剂混合得到混合1;(2)将占混合1重量10%-40%的粘合剂加入混合1中湿法制粒、干燥至恒重,过20目筛整粒;再与占整粒后颗粒重量1%-4%的润滑剂混合,压制成缓释骨架片。
  • 一种骨架及其制备方法
  • [发明专利]基于MGDA的粉末混合颗粒混合-CN200580022038.8有效
  • H·维特勒;M·舍恩赫尔;M·哈特曼 - 巴斯福股份公司
  • 2005-07-01 - 2007-06-06 - C11D3/33
  • 本发明公开了一种含有至少80重量%以下组分混合的粉末混合颗粒混合:(a)5至95重量%的至少一种通式(I)MOOC-CHR-N(CH2COOM)2(I)的甘氨酸-N,N-二乙酸衍生物,其中R为C1-12烷基且M为碱金属,和(b)5至95重量%的至少一种聚乙二醇、至少一种非离子表面活性剂、其混合或选自聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、聚亚烷基二醇及其衍生物的聚合。本发明还公开了生产这些粉末混合颗粒混合的方法,其用途,以及包含本发明粉末混合颗粒混合的固体洗涤剂和固体洗碗物质。
  • 基于mgda粉末混合物颗粒
  • [发明专利]一种塑胶颗粒的制备方法-CN201711189187.4在审
  • 查云华 - 苏州市同发塑业有限公司
  • 2017-11-24 - 2018-03-09 - C08L101/00
  • 本发明涉及一种塑胶颗粒的制备方法,将热塑性塑料和橡胶按照11的质量比混合配比,以获得塑料与橡胶的初期混合;再将颜料、助剂、硫酸以及塑料与橡胶的混合按照质量比为32350的比例进行混合,以获得中期混合;将混合后的中级混合以及橡胶油和碳酸钙按照比例投入到混炼机中进行混合,以获得后期混合;将混炼后的后期混合的进行硫化处理;将经过硫化处理后的后期混合送入造粒机中进行造粒,以获得制备好的塑胶颗粒
  • 一种塑胶颗粒制备方法

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