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]基于孔径梯度分布纳米纤维的免疫层析试纸条及其制法-CN202210071428.X在审
  • 李彦;郁娟;张莹洁;高锦明;王富军;王璐 - 东华大学
  • 2022-01-21 - 2022-05-27 - G01N33/558
  • 本发明涉及一种基于孔径梯度分布纳米纤维的免疫层析试纸条及其制法,免疫层析试纸条包括底板以及贴附在底板上且依次交叠排列的样品垫、结合垫、层析和吸水垫;层析为经过交联处理的孔径梯度分布纳米纤维(大孔径纳米纤维孔径为2~3.6μm,孔隙率为60~80%,小孔径纳米纤维孔径为0.8~2μm,孔隙率为70~90%);制备方法为:将孔径梯度分布纳米纤维经过蛋白质交联剂交联处理后作为层析,将样品垫、结合垫和吸水垫依次贴附于贴附有层析的底板上,制得基于孔径梯度分布纳米纤维的免疫层析试纸条。本发明利用孔径梯度的纳米纤维大小孔径的组合,不仅在蛋白吸附量上大大提高,又延缓了免疫反应的时间,却不影响整体的试纸检测速度。
  • 基于孔径梯度分布纳米纤维免疫层析试纸及其制法
  • [发明专利]高质量的纳米级材料纯化系统-CN201710265959.1在审
  • 曾翔 - 四川纳诺科技有限公司
  • 2017-04-21 - 2017-07-25 - B01D36/02
  • 本发明公开了一种高质量的纳米级材料纯化系统,包括洗涤过滤系统、第二过滤系统、烘干系统、冷却系统、收集系统;所述洗涤过滤系统包括过滤容腔,过滤容腔内从上到下依次设置有粗孔径层、细孔径层,粗孔径层和细孔径层均为多孔膜结构,粗孔径层的孔径为微米级别,细孔径层的孔径为纳米级别;所述第二过滤系统和洗涤过滤系统相连,用于固液分离;所述烘干系统和第二过滤系统相连,用于烘干物料;所述冷却系统和烘干系统相连,用于冷却物料防止物料团聚
  • 质量纳米材料纯化系统
  • [实用新型]用于纳米粉体的分离纯化设备-CN201720425283.3有效
  • 曾翔 - 四川纳诺科技有限公司
  • 2017-04-21 - 2017-12-08 - B01D29/50
  • 本实用新型公开了一种用于纳米粉体的分离纯化设备,包括洗涤过滤系统、第二过滤系统、烘干系统、冷却系统、收集系统;所述洗涤过滤系统包括过滤容腔,过滤容腔内从上到下依次设置有粗孔径层、细孔径层,粗孔径层和细孔径层均为多孔膜结构,粗孔径层的孔径为微米级别,细孔径层的孔径为纳米级别;所述第二过滤系统和洗涤过滤系统相连,用于固液分离;所述烘干系统和第二过滤系统相连,用于烘干物料;所述冷却系统和烘干系统相连,用于冷却物料防止物料团聚
  • 用于纳米分离纯化设备
  • [发明专利]分离-CN201310492646.1有效
  • 谢志成;刘凯中 - 北京中天元环境工程有限责任公司
  • 2013-10-18 - 2014-01-22 - B01D69/00
  • 本发明公开了一种分离,包括控制层、载体层和位于控制层和载体层之间的过渡层,其中控制层上孔的平均孔径小于载体层上孔的平均孔径,过渡层上孔的平均孔径介于载体层上孔的平均孔径和同侧的控制层上孔的平均孔径之间,并且其中过渡层为多层膜结构,该多层膜结构至少包括依次布置的三层层,其中该三层层的中间层的孔的平均孔径分别大于位于其两侧的两侧层上孔的平均孔径。因此使得经过控制层的待分离物再进入过渡层后,可以得到两侧层的两次过滤分离,从而更好地拦截由于控制层的误差进入的较大杂质,使得分离物的颗粒分布范围更窄,即提高了分离物的分布均匀性。
  • 分离
  • [实用新型]分离-CN201320646758.3有效
  • 谢志成;刘凯中 - 北京中天元环境工程有限责任公司
  • 2013-10-18 - 2014-01-15 - B01D69/00
  • 本实用新型公开了一种分离,包括控制层、载体层和位于控制层和载体层之间的过渡层,其中控制层上孔的平均孔径小于载体层上孔的平均孔径,过渡层上孔的平均孔径介于载体层上孔的平均孔径和同侧的控制层上孔的平均孔径之间,并且其中过渡层为多层膜结构,该多层膜结构至少包括依次布置的三层层,其中该三层层的中间层的孔的平均孔径分别大于位于其两侧的两侧层上孔的平均孔径。因此使得经过控制层的待分离物再进入过渡层后,可以得到两侧层的两次过滤分离,从而更好地拦截由于控制层的误差进入的较大杂质,使得分离物的颗粒分布范围更窄,即提高了分离物的分布均匀性。
  • 分离
  • [发明专利]一种小孔径陶瓷的制备方法-CN200810023905.5有效
  • 景文珩;吴守红;邢卫红;徐南平 - 南京工业大学
  • 2008-04-18 - 2008-09-17 - C04B38/00
  • 本发明涉及一种小孔径陶瓷的制备方法,利用此发明可在孔径为50-200nm的支撑体表面制备完整无缺陷的小孔径陶瓷超滤膜。其制备方法是通过有机物溶液处理较大孔径的支撑体表面,利用具有较小溶胶粒径的制液涂,在恒温恒湿条件下将层快速凝胶化,阻止溶胶渗漏,然后将晾干、烘干,利用溶剂萃取或直接焙烧法去除有机物即可得到小孔径陶瓷此发明制备的小膜孔径,受支撑体的影响小,的制备周期短、成本低。
  • 一种孔径陶瓷膜制备方法
  • [实用新型]一种具有除菌分离功能的微滤膜-CN202221376232.3有效
  • 李玖明;李忠喜;肖明辉 - 杭州晟聚环保科技有限公司
  • 2022-06-01 - 2022-11-08 - B01D61/18
  • 本实用新型公开了一种具有除菌分离功能的微滤膜,包括体,所述体的两面分别分布有多组孔一与多组孔二;所述孔一的孔径小于所述孔二的孔径,且所述孔一与孔二均为敞开式开孔,且所述体的内部设置有分离结构,用于对体表面的细菌进行分离该体两面的孔一以及孔二的孔径并不相同,且体内部的体结构为立体蜂窝状,相较于现有的常规两侧的开孔孔径相同且较小的体,拥有更大的纳污量的空间,可以容纳更多细菌,同时由于一侧孔径较小,另一侧的孔径较大,在拥有较大的纳污空间相较于均为孔径较大的体,具有更高的机械强度。
  • 一种具有分离功能滤膜
  • [发明专利]一种厚度定制孔径多孔的制备方法-CN201310339317.3有效
  • 洪力东 - 深圳市冠力新材料有限公司
  • 2013-08-06 - 2013-11-27 - H01M2/18
  • 本发明公开了一种微多孔的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:利用多个(二个以上)挤出机进行厚度定制多层(二层以上)孔径的控制;利用押出机制备微多孔;并利用萃取清除上的成孔油;并测量微多孔孔径大小本发明的厚度定制孔径多孔的制备方法,生产所需的孔径均匀度和孔径分布的多孔基材,这个多层是由一个多层(二层以上)的制机制作而成,每一层薄膜是由一个单独的挤出机根据一个独特的配方制造孔隙结构,孔隙结构有一个定义的孔隙度和孔径大小
  • 一种厚度定制孔径多孔制备方法
  • [发明专利]一种新型核孔-CN200710045707.4无效
  • 毕明光;殷伟军;殷小淞 - 毕明光
  • 2007-09-07 - 2009-03-11 - B01D69/00
  • 本发明涉及一种新型的核孔,或称核径迹,一般核径迹经蚀刻总是有锥度,核孔的微孔单锥或双锥,双锥的微孔中间孔径两表面的孔径小。过滤时容易使微粒卡死在微孔中,易堵塞。同时利用质量数较低的离子辐照电解质薄膜,由于核径迹蚀刻灵敏度较低,锥度较大,难以制造小孔径的核孔。本发明制造的核孔,其微孔的中间孔径两表面的直径大或呈园柱形毛细管状。这种微孔的形状使大于表面孔径的粒子被截留在表面,核孔不易堵塞。同时为利用质量数较低的离子制造核孔提供了一个新的方法。
  • 一种新型核孔膜

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