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]一种改性磁性固体颗粒处理含锰(Ⅱ)废水的方法-CN201410274148.4无效
  • 兰贵红;范强;洪霞;罗斌;陈秀丽 - 西南石油大学
  • 2014-06-19 - 2014-09-03 - C02F1/56
  • 本发明涉及一种对工业废水进行无害化处理的改性磁性固体颗粒处理含锰(Ⅱ)废水的方法。它克服了现有处理方法成本高、条件受限、易造成二次污染的缺陷。其技术方案:先用FeSO4·7H2O和FeCl3·6H2O为原料,用氨水作沉淀剂,陈化、洗涤、干燥得磁性固体颗粒;再用十二烷基磺酸钠溶液对磁性固体颗粒进行表面处理得黑色磁性固体颗粒;然后用聚丙烯酰胺作絮凝剂对固体颗粒进行再处理,得改性磁性固体颗粒;再将改性磁性固体颗粒加入含锰(Ⅱ)废水中,用硫酸调节pH为6,搅拌后固液分离;最后回收二价锰离子,磁性固体颗粒回收再利用。本处理方法经济实用,无二次污染;沉降速率快;既能回收二价锰离子,又能回收改性磁性固体颗粒再利用,成本低。
  • 一种改性磁性固体颗粒处理废水方法
  • [发明专利]一种功能化磁性微球的制备方法-CN202210180917.9在审
  • 黄明贤;李海涛;任辉 - 苏州海狸生物医学工程有限公司
  • 2022-02-25 - 2022-04-12 - B01J20/26
  • 本发明提供了一种功能化磁性微球的制备方法,包括以下步骤:A)将有机固体微球和无机磁性固体颗粒混合,得到固体分散相;B)将所述固体分散相进行研磨,得到磁性固体颗粒附着在有机固体微球表面的复合磁性微球;C)将所述复合磁性微球加热后再依次包覆和表面修饰,得到功能化磁性微球。本发明制备方法简便,易控制,适宜规模化生产;成球过程中无需消耗溶剂,降低生产成本;由本方法制备的功能化磁性微球分散性好,稳定性高,可以批量生产性价比高的功能化磁性微球,并有效推动磁性微球载体在生物分离纯化以及分析检测中的应用
  • 一种功能磁性制备方法
  • [发明专利]固体磁性元件以及固体磁性元件阵列-CN03108385.4无效
  • 中村志保;羽根田茂;與田博明 - 株式会社东芝
  • 2003-03-28 - 2003-10-15 - G11B5/39
  • 提供一种固体磁性元件,其特征在于:具备,包含磁化方向被固定在第1方向上的第1铁磁性体的第1参照磁性部;包含磁化方向被固定在第2方向上的第2铁磁性体的第2参照磁性部;被设置在上述第1以及第2参照磁性部之间,包含第3铁磁性体的记录磁性部;被设置在上述第1参照磁性部和上述记录磁性部之间的磁区分断部;被设置在上述第2参照磁性部和上述记录磁性部之间的中间部,通过使写入电流在上述第1参照磁性部和上述记录磁性部之间流过,使上述第3铁磁性体的磁化方向与上述第1方向大致平行或者大致反平行,通过使读出电流在上述第2参照磁性部和上述记录磁性部之间流过,可以检测上述第3磁性体的磁化方向与上述第2方向的相对关系。
  • 固体磁性元件以及阵列
  • [发明专利]提高磁性液体密封耐压能力的磁性液体-CN201010617433.3无效
  • 李德才;谢君 - 北京交通大学
  • 2010-12-31 - 2011-05-04 - F16J15/53
  • 本发明公开了一种提高磁性液体密封耐压能力的磁性液体,属于机械工程密封技术领域,特别适用于磁性液体密封。该磁性液体是在现有的磁性液体中加入体积为磁性液体体积9%~11%的1μm~50μm的非磁性固体颗粒,搅拌30~40分钟。所述非磁性固体颗粒包括氧化硅粉末或氧化铝粉末。现有的磁性液体包括二脂基磁性液体或煤油基磁性液体。解决了现有的磁性液体中磁性固体颗粒分布不均匀,导致磁性液体耐压能力下降的问题。
  • 提高磁性液体密封耐压能力
  • [发明专利]适用于大间隙磁性液体密封的磁性液体-CN201110003292.0有效
  • 李德才;谢君 - 北京交通大学
  • 2011-01-08 - 2011-07-27 - H01F1/44
  • 本发明公开了一种适用于大间隙磁性液体密封的磁性液体,属于机械工程密封技术领域,特别适用于磁性液体密封。该磁性液体是在现有的磁性液体中加入体积为磁性液体体积9%~11%的1μm~50μm的铁磁性固体颗粒,搅拌30~40分钟。所述非磁性固体颗粒为四氧化三铁粉末。现有的磁性液体包括二脂基磁性液体或煤油基磁性液体。解决了现有的大间隙磁性液体密封装置中由于磁性液体磁性固体颗粒分布不均匀,导致磁性液体密封耐压能力下降的问题。
  • 适用于间隙磁性液体密封
  • [发明专利]磁性固体微粒乳化稳定的磁性造纸施胶剂的制备方法-CN201310098331.9有效
  • 林兆云;于得海;李友明 - 华南理工大学
  • 2013-03-25 - 2013-07-31 - D21H21/16
  • 本发明公开了磁性固体微粒乳化稳定的磁性造纸施胶剂的制备方法。该方法将颗粒直径为18nm~50nm的磁性纳米固体微粒加入到去离子水中,超声分散,加入无水乙醇,再加入硅烷偶联剂;搅拌,静置冷却至室温;得硅烷偶联剂改性的磁性纳米固体微粒;然后将磁性纳米固体微粒分散于去离子水中,再与烯基琥珀酸酐油液混合,经高速剪切乳化得到磁性固体微粒乳化稳定的磁性造纸施胶剂乳液。本发明所制备的由磁性固体颗粒稳定的造纸施胶剂乳液在赋予纸页抗水性的同时带有磁性,且施胶效率高,制备简单,不需要添加任何表面活性剂就可以将烯基琥珀酸酐乳化成稳定性极高的皮克林型乳液,乳液乳化剂用量少、高稳定性
  • 磁性固体微粒乳化稳定造纸施胶剂制备方法
  • [发明专利]一种磁性固体酸及其制备方法-CN201310226222.0有效
  • 江鸿;刘武军;田科 - 中国科学技术大学
  • 2013-06-07 - 2013-09-25 - B01J27/02
  • 本发明公开了一种磁性固体酸及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:在木质纤维素类生物质上吸附铁离子,得到铁负载生物质;将铁负载生物质在惰性气氛下进行热解,得到磁性多孔碳前体;将得到的磁性多孔碳前体进行磺化,即获得磁性固体酸。本发明以废弃的生物质材料为原料,通过吸附铁离子,再经过热解制备磁性多孔碳前体,然后再对该前体进行磺化,从而制备出磁性固体酸。本发明提供的磁性固体酸制备方法原料成本低且来源广泛,容易大规模生产,而且具有环境友好性,制得的磁性固体酸催化效果好且容易分离,具有广阔的应用前景。
  • 一种磁性固体及其制备方法
  • [发明专利]提高磁性液体密封耐压能力的磁性液体-CN201310465753.5无效
  • 李德才;谢君 - 北京交通大学
  • 2013-10-09 - 2014-01-29 - F16J15/43
  • 本发明公开了一种提高磁性液体密封耐压能力的磁性液体,属于机械工程密封技术领域,特别适用于磁性液体密封。该磁性液体是在现有的磁性液体中加入体积为磁性液体体积5%~7%的60μm~80μm的非磁性固体颗粒,并加入适量氟碳化合物表面活性剂,搅拌四十至五十分钟。所述非磁性固体颗粒包括氧化硅粉末或氧化铝粉末。现有的磁性液体包括二脂基磁性液体或煤油基磁性液体。解决了现有的磁性液体中磁性固体颗粒分布不均匀,导致磁性液体耐压能力下降的问题。
  • 提高磁性液体密封耐压能力

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