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]高压液-液萃取方法-CN201110069771.2无效
  • 张维冰 - 苏州汇通色谱分离纯化有限公司
  • 2011-03-23 - 2011-09-14 - B01D11/04
  • 本发明公开了一种高压液-液萃取方法,该液-液萃取方法将需要萃取的溶液和有机萃取溶剂密封在一耐压容器内冷冻,由于水在4℃以下及凝固成冰过程中体积会膨胀增大,使得耐压容器中的压力增加,从而提高萃取时有机杂质在有机溶剂中的溶解度,同时根据区域熔炼的原理,水凝固成冰的过程中,有机杂质在冰中被挤出,进一步提高萃取效率。该液-液萃取方法具有劳动强度低、操作简便、萃取时间短的优点,并可极大地提高萃取效果。
  • 高压萃取方法
  • [发明专利]处理缩醛反应过程废水的方法-CN200680036066.X有效
  • S·马森;R·克罗科辛斯基;D·克拉茨 - 巴斯夫欧洲公司
  • 2006-09-25 - 2008-10-01 - C02F9/02
  • 本发明涉及用已将pH调整为0-6的缩醛反应过程废水的有机液体通过单级或多级萃取而处理来自缩醛反应过程,受水溶性和/或分散的有机杂质污染的废水的方法,其中通过酸化的缩醛反应过程废水或酸化且萃取的缩醛反应过程废水汽提,汽提的化合物冷凝并且冷凝物相分离而得到的有机液体用作萃取来自酸化的缩醛反应过程废水的有机杂质的萃取剂,并且将与供入萃取的缩醛反应过程废水相比具有更低有机杂质含量的废水从汽提设备中取出。
  • 处理反应过程废水方法
  • [发明专利]一种负压吸入萃取溶剂的加压溶剂萃取装置-CN200910265449.X有效
  • 关亚风 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2009-12-29 - 2011-06-22 - B01D11/02
  • 本发明涉及一种负压吸入萃取溶剂的加压溶剂萃取装置。采用一个小型抽气泵作为负压源,将萃取池和其中的样品中的气体大部分排出,萃取溶剂被吸入样品池中并充满。然后对萃取池加热到给定温度,再用高压输液泵来补压,满足萃取过程中所需要的高压强。这种溶剂进入方式能有效排除萃取池和被萃取样品中的气体,使萃取溶剂充分浸润样品,因此萃取效率和萃取重复性都得到明显提高。在萃取加温过程中不用排气排液降压。将这项技术发明应用在加压溶剂萃取仪中,可以免去加压溶剂萃取仪中的高压泄压阀和相应的控制系统。降低设备的成本,同时提高萃取性能,减少对环境的二次污染。
  • 一种吸入萃取溶剂加压溶剂萃取装置
  • [发明专利]一种天然铀萃取纯化系统的仿真建模方法-CN202011504325.5在审
  • 王健;侯彦龙;王勇;李贺成;魏刚;蒙金红;马振荣 - 中核四0四有限公司
  • 2020-12-18 - 2022-06-21 - G06F30/20
  • 本发明属于核燃料循环中天然铀的萃取纯化技术领域,具体涉及一种天然铀萃取纯化系统的仿真建模方法。确定萃取纯化系统的参数类型,将其分为工艺操作参数与脉冲柱结构参数;将工艺操作参数作为输入的操作变量,将脉冲柱结构参数作为固定量;以单元微分法分别建立萃取纯化系统中萃取柱、洗涤柱、反萃柱的传质模型;对传质模型进行无量纲化;对无量纲化传质模型进行求解,建立硝酸铀酰萃取纯化过程中的热力学模型与脉冲柱的水力学模型,将热力学模型与水力学模型进行联合,即将萃取反应过程萃取反应过程所使用的脉冲柱结构特性相联合。可以真实的模拟天然铀萃取纯化过程的运行结果,模拟计算出不同的两相流比、浓度、酸度、温度下的运行结果。
  • 一种天然萃取纯化系统仿真建模方法
  • [发明专利]一种旋流分离萃取-CN202210463432.0在审
  • 赵爱春;叶鑫;贺欣;刘煜金;姬亚锋;李华英 - 太原科技大学
  • 2022-04-29 - 2022-07-08 - B01D11/04
  • 本发明公开一种旋流分离萃取槽,属一种高效分离萃取装置,由以下几个部分组成:混合室、旋流分离装置及澄清室。其中有机相与水相分别由混合室的顶部及底部进入萃取槽的混合室,在机械搅拌作用下完成混合萃取过程,混合液由混合室顶部的溢流口流出进入旋流分离装置,经过旋流作用实现强化分离并进入澄清室,在澄清室内实现完全分离,分离后的水相和有机相分别进入前一级和下一级的混合萃取室,完成逆流萃取过程。本发明通过在传统箱式萃取槽基础上添加旋流分离装置,实现了高效分离效果,澄清室与混合室的体积比由传统萃取槽的3:1降至1~1.5:1,大幅度降低了因澄清速率慢而导致的萃取过程分离效果差、有价组元存槽量大等问题,实现了高效萃取过程
  • 一种分离萃取
  • [发明专利]一种氯化氢的制备方法-CN202110770205.8在审
  • 费明;谢作军;张守金;谢秉昆 - 福建富仕新材料有限责任公司
  • 2021-07-07 - 2021-08-20 - C01B7/07
  • 采用萃取剂对盐酸溶液进行萃取,获得含氯化氢的油相,然后将含氯化氢的油相进行减压蒸馏,获得氯化氢气体;萃取剂选自含氟磷酸酯类萃取剂。以单一组份的极性小、水溶性小的含氟磷酸酯作为萃取剂,能有效避免萃取剂的流失。而使用该萃取剂后还能够同时解决萃取过程出现的第三相问题,再经过对有机萃取相的减压蒸馏能有效实现氯化氢的分离。该萃取生产工艺稳定、环保,萃取剂损失低,避免了多组分有机萃取体系在蒸馏过程中出现有机物挥发污染氯化氢气体。
  • 一种氯化氢制备方法
  • [实用新型]碱性蚀刻液回收设备-CN201220088036.6有效
  • 袁江;彭少辉;孟繁良 - 广东东日环保有限公司
  • 2012-03-09 - 2012-12-12 - C23F1/46
  • 本实用新型涉及蚀刻液回收设备技术领域,特指一种碱性蚀刻液回收设备;本实用新型包括萃取塔、反萃取设备、电解槽,萃取塔顶具有溢流管道连接载铜蚀刻液储存槽,载铜蚀刻液储存槽连接反萃取设备,反萃取设备连接电解槽;本实用新型萃取塔中通过萃取技术降低其中的铜离子含量,再用反萃取设备进行反萃取,反萃取过程中得到的硫酸铜溶液可以利用电解设备进行铜资源的回收,经过电解设备处理后硫酸铜溶液转变为硫酸及电解铜,硫酸溶液可以重新用于反萃取操作,处理过程中没有任何废液及废水排放。
  • 碱性蚀刻回收设备

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