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]制备铁-磷酸转化表面的方法-CN96192698.8无效
  • C·R·迈克科伊;F·G·狄法尔科 - 米德凯姆有限公司
  • 1996-02-23 - 2001-09-26 - C23C22/07
  • 本发明提供的是,使用润滑油作介质使磷酸和/或磷酸双金属无机聚合配合物水溶液与马达内所有金属部件接触,在机械设备的马达内在金属上就地形成一种铁磷酸转化表面或铁磷酸双金属表面。磷酸和/或磷酸双金属无机聚合配合物水溶液在引擎运行时和油是热的情况下加到润滑油中。形成的铁磷酸薄膜或铁磷酸双金属薄膜对所有的润滑性马达可降低摩擦系数,减少金属磨损,增加引擎寿命,增加英里数,降低烃排放,和扩大油排放间隔。$#!
  • 制备磷酸盐转化表面方法
  • [发明专利]绿松石宝石学特征分析方法、介质、计算机设备及应用-CN202110466647.3在审
  • 陈全莉;赵安迪;徐丰舜 - 中国地质大学(武汉)
  • 2021-04-28 - 2021-10-01 - G01N21/3563
  • 本发明属于绿松石特征分析技术领域,公开了一种绿松石宝石学特征分析方法、介质、计算机设备及应用,包括:采用天然绿松石和使用磷酸作为结合剂处理的绿松石原石作为样本,使用常规宝石学仪器、红外光谱仪、紫外可见分光光度计、X射线荧光光谱仪对磷酸结合剂处理的绿松石的宝石学性质、化学成分组成特征以及振动光谱特征进行系统的分析。本发明通过对磷酸结合剂处理的绿松石的常规宝石学测试及各种谱学特征的分析,利用磷酸结合剂处理的绿松石有较高的磷铝比和荧光特征可将其与天然绿松石进行有效鉴别,可以更加全面的发现磷酸结合剂处理的绿松石的宝石学特征,为区分天然和磷酸结合剂处理的绿松石的辨别提供依据。
  • 绿松石宝石特征分析方法介质计算机设备应用
  • [发明专利]一种铁磷酸连续化合成工艺-CN202210185253.5在审
  • 刘晨;骆艳华;裴晓东 - 中钢天源股份有限公司
  • 2022-02-28 - 2023-09-05 - C01B25/37
  • 本发明公开了一种铁磷酸连续化合成工艺,属于新能源材料制备技术领域。该铁磷酸连续化合成工艺,包括以下步骤:反应原料在第一管式反应器中初步混合;初步混合后的料浆连续进入第二管式反应器完成造粒反应,得到前躯体料浆;前躯体料浆进行过滤、洗涤、干燥和脱水得到铁磷酸。利用常见的几种管式混合器进行高效率混合,在短时间内使两种原料达到分子水平的充分混合,缩短了合成铁磷酸的时间,提高了系统的处理量。由于铁磷酸的粒径、形貌最主要受到料浆变白节点前后极短时间范围内体系的反应条件所影响,初步混合只起到快速达到分子水平混合这一效果,对最终铁磷酸颗粒粒径、振实密度的影响较小。
  • 一种磷酸盐连续化合工艺
  • [发明专利]电容器级磷酸性能优化方法-CN202110915219.4有效
  • 陈德庆;濮丹飞 - 吴江飞乐天和电子材料有限公司
  • 2021-08-10 - 2022-06-14 - G06F30/20
  • 本发明公开了电容器级磷酸性能优化方法,包括以下操作步骤:准备一定量的液态磷酸,所述液态磷酸可以提高电极箔的耐水合性,装入指定的带有刻度的容器内部,备用,准备一定量的五氧化二磷、碱金属、碱土金属材料本发明所述的电容器级磷酸性能优化方法及评价系统,设置有液态磷酸,通过液态磷酸涂覆电极箔表面,增加电极箔耐水合性,外部设置性能优化材料,进一步增加耐水性,便于对其性能进行检测与综合评估,评价更为全面
  • 电容器磷酸盐性能优化方法
  • [发明专利]CsPbBr3-CN202210409198.3在审
  • 付丽丽;封其东;郑锐林;秦天杰;陈明;韦玮 - 南京邮电大学
  • 2022-04-19 - 2022-06-28 - C03C3/247
  • 本发明公开了CsPbBr3量子点镶嵌氟磷酸玻璃及制备方法和应用,其由氟磷酸玻璃基质和有效发光中心两部分组成,有效发光中心为CsPbBr3制备时先将量子点玻璃前驱体研磨混合,于高温熔炉中熔制得到玻璃液,将玻璃液淬冷得到玻璃前体,对玻璃前体进行退火、加工、热处理即完成制备。得益于氟磷酸玻璃基质低熔点、高导热、化学及机械稳定性好的特性,在该基质中沉淀的CsPbBr3量子点热、化学稳定性得到极大提高、量子效率达60.15%,在365nm紫外激发下表现出约20nm的窄带发射;在引入Eu3+后该量子点玻璃表现出多峰发射,可用作固态照明中的色彩转换器。
  • cspbbrbasesub

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