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]一种监测‑超临界处理系统-CN201610852441.3在审
  • 余云周;闫江龙;尹延清 - 深圳市格云宏邦环保科技有限公司
  • 2016-09-26 - 2017-02-22 - C02F1/72
  • 本发明公开了一种监测‑超临界处理系统,包括超临界反应釜、水质监测组件,水质监测组件监测超临界反应釜进水和出水的至少一项水质指标,超临界反应釜包括釜体、上盖、搅拌装置、控压装置和控温装置,上盖可拆卸地盖合于釜体上,上盖上具有进水口和出水口,搅拌系统包括设于上盖并穿过上盖的搅拌桨,控压装置用于控制超临界反应釜内的气压,控压装置包括插入超临界反应釜内的气压传感器,控温装置包括插入超临界反应釜内的温度传感器;本发明将水质监测组件和超临界反应釜结合起来
  • 一种监测临界处理系统
  • [发明专利]一种超临界水氧化反应方法及装置-CN201811634461.9在审
  • 徐礼日;喻荣 - 中科福能技术有限公司
  • 2018-12-29 - 2020-07-07 - B09B3/00
  • 本申请属于有机废物处理技术领域,特别是涉及一种超临界水氧化反应方法及装置。现有的超临界水氧化反应装置结构复杂,设备成本较高。本申请提供了一种超临界水氧化反应处理方法,包括以下步骤:1)将有机废弃物放置于超临界水氧化反应装置中,然后将氧化剂储存于储存罐中,关闭端盖;2)向装有有机废弃物和氧化剂的超临界水氧化反应装置中充入超临界水后进行反应本方法直接使用超临界水将预先装在密闭反应装置的有机废物进行氧化降解。实现有机废弃物的无害化处理,无污染,能耗小。本申请涉及的超临界水氧化反应装置结构简单,设备成本较低,降低了各类高危有机废物转移运输过程中的污染问题。
  • 一种临界氧化反应方法装置
  • [发明专利]一种应用超临界技术高效去除虾青素异味的方法-CN202110540074.4在审
  • 沼泽彻;杨福梅 - 昆明白鸥微藻技术有限公司
  • 2021-05-18 - 2021-08-06 - C07C403/24
  • 本发明公开了一种应用超临界技术高效去除虾青素异味的方法,涉及虾青素生产技术领域。本发明包括以下步骤:S1:通过固相微萃取法对虾青素油的异味物质进行分析;S2:基于异味物质的种类,采用超临界法除臭技术进行除味,将待除味的虾青素油添加至超临界设备内,通过设备的增压单元进行增压,然后通过微波加热设备加热本发明的待除味虾青素油先在液态状态下,通过超临界CO2溶剂进行超临界法除臭,再将虾青素油烘干成虾青素粉末,在固态状态下,通过超临界CO2气体再次进行超临界法除臭,多种措施相结合,大大提高去除虾青素异味的效果,解决了现有的超临界技术除异味措施单一,效果不理想,且容易对虾青素造成损坏的问题。
  • 一种应用临界技术高效去除虾青素异味方法
  • [发明专利]超临界流体与燃气轮机联合循环系统-CN202210026675.8在审
  • 靳普 - 永旭腾风新能源动力科技(北京)有限公司;靳普科技(北京)有限公司
  • 2022-01-11 - 2022-04-12 - F02C6/18
  • 本发明公开了一种超临界流体与燃气轮机联合循环系统,包括燃气轮机子系统和超临界流体循环子系统,燃气轮机子系统和超临界流体循环子系统相互独立,所述燃气轮机子系统包括第一压气机、燃烧室、第一涡轮和第一发电机,所述超临界流体循环子系统包括转子系统、第一换热器和第二换热器。本发明可利用燃气轮机子系统的尾气余热给超临界流体加热,用以提高其膨胀做功效能,进而实现燃气轮机与超临界流体联合循环,提升燃气轮机系统热效率。从涡轮排出的高温超临界流体,通过导流罩引流至第二换热器换热,从而给超临界流体在进入压气机前降温,提高压气机的压气效果,提升系统整体的效率。
  • 临界流体燃气轮机联合循环系统
  • [发明专利]一种基于ETPU和ETPA材料的超临界二次模压发泡生产工艺-CN202211021690.X在审
  • 王丽 - 王丽
  • 2022-08-24 - 2022-12-09 - B29C44/08
  • 本发明涉及超临界二次模压发泡技术领域,且公开了基于ETPU和ETPA材料的超临界二次模压发泡生产工艺,包括以下步骤:将ETPU和ETPA材料送入预处理釜中进行干燥,并将模压机上的发泡模具升温至发泡温度;将干燥完成的ETPU和ETPA材料送入发泡模具型腔内,模压发泡,发泡结束后,得到发泡初胚;向发泡模具内充入高压的超临界流体,升高超临界流体的温度并加压,使超临界流体向ETPU和ETPA材料溶胀扩散;在闭模状态快速开模泄压该基于ETPU和ETPA材料的超临界二次模压发泡生产工艺,二次模压在一个模具内完成,使工艺流程变得简单,降低了生产周期,升高超临界流体的温度并加压,加快了超临界流体的扩散时间,大大提高了生产效率。
  • 一种基于etpuetpa材料临界二次模压发泡生产工艺
  • [发明专利]超临界流体清洗系统及清洗方法-CN202210106871.6在审
  • 肖刚;刘亚飞;纪宇轩 - 浙江大学
  • 2022-01-28 - 2023-08-08 - H01L21/67
  • 本发明提供一种超临界流体清洗系统及清洗方法,系统包括:清洗腔及超临界清洗流体供给装置,清洗腔用于容置有表面至少部分附着有被清洗液体的待清洗样品;超临界清洗流体供给装置提供清洗所需的清洗流体,并驱动清洗流体以压力升高并高于超临界压力、温度升高并高于超临界温度的方式进入清洗腔,在波动压力的作用下振荡清洗待清洗样品;以及驱动超临界清洗流体以压力下降并不低于超临界压力的方式从清洗腔内流出。本发明通过改变清洗流体的压力,使得清洗流体以压力波动的形式对待清洗样品进行振荡清洗,加压过程提高了超临界清洗流体对被清洗液体的溶解速度,降压过程可以带出被清洗液体,提高了清洗效率,且适于清洗大批量的待清洗样品
  • 临界流体清洗系统方法
  • [发明专利]一种超临界流体颗粒脱除装置及超临界流体的净化方法-CN201910206493.7有效
  • 周涛;张博雅;李子超;周蓝宇;秦雪猛;陈娟 - 华北电力大学
  • 2019-03-19 - 2020-11-10 - B01D50/00
  • 本发明公开了一种超临界流体颗粒脱除装置及超临界流体净化方法,所述脱除装置包括过滤颗粒的过滤管段和与过滤管段连接且使颗粒沉积的沉积管段,超临界流体通过过滤管段的过滤膜过滤部分颗粒杂质,再通过沉积管段再扩缩效应和热泳效应等作用下沉积颗粒杂质,实现对超临界流体中颗粒的脱除,净化超临界流体。本发明通过多种综合作用对超临界流体中的颗粒进行强力脱除,脱除效率高、脱除效果好,提高设备的运行效率、安全性、流体的纯净度及延长设备的使用寿命,能够脱除粒径小于2.5μm的放射性和非放射性颗粒物,可作为核电和能源动力领域专门针对具有放射性的超临界流体的净化装置,有效净化放射性和非放射性超临界流体。
  • 一种临界流体颗粒脱除装置净化方法
  • [发明专利]一种超临界流体大功率风力发电机-CN202110076915.0有效
  • 卜庆春 - 卜庆春
  • 2021-01-20 - 2022-11-11 - F03D9/28
  • 本发明公开了一种超临界流体大功率风力发电机,包括竖直设置的风力机塔,风力机塔的顶转动安装有转座,转座的上端面固定安装有外壳,外壳一端的外侧转动安装有风力机,外壳的内部设置有与风力机传动连接的超临界流体循环装置,外壳的内部固定安装有超临界流体马达,超临界流体马达的动力输出端传动连接有发电机,超临界流体马达与超临界流体循环装置之间通过流体管路连通,本发明采用上述技术方案,构思巧妙,能够有效克服液压传动流动阻力比较大的问题,而且转速极高,效率高,通过与风力机传动连接的超临界流体循环装置,配合壳的内部固定安装的超临界流体马达、发电机能够有效克服效率高,转速的问题,使大功率风力达到一个新的层次。
  • 一种临界流体大功率风力发电机
  • [发明专利]超临界流体相分离制备聚合物锂离子电池微孔隔膜工艺-CN201010599754.5无效
  • 刘学武;代玉强 - 大连理工大学
  • 2010-12-22 - 2011-05-25 - C08J9/00
  • 一种用超临界流体相分离制备聚合物锂离子电池微孔隔膜工艺,属于聚合物锂离子电池微孔隔膜制备技术领域。该工艺是利用超临界流体既能溶胀大多数聚合物、又能溶解许多小分子的特性,以超临界流体作为铸膜体系的非溶剂,通过超临界流体与有机溶剂的交换使超临界流体进入到聚合物溶液中,并使溶液发生相分离,从而得到所需要的隔膜该工艺具有的优点为:1)超临界流体制备聚合物隔膜的同时,还会对所形成的微孔膜进行“干燥”;2)超临界流体对膜的干燥过程不会产生汽-液界面,避免了膜的结构塌陷等问题;3)工艺中使用的有机溶剂可通过减压分离循环使用;4)该工艺可通过改变超临界流体的压力,从而有效调控制备隔膜的结构与形态。
  • 临界流体分离制备聚合物锂离子电池微孔隔膜工艺

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