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]基于聚酰胺的导热纳米复合材料及其制备方法-CN201610114926.2在审
  • 彭昌兰 - 彭昌兰
  • 2016-03-01 - 2017-09-08 - C08L77/06
  • 本发明涉及基于聚酰胺的导热纳米复合材料及其制备方法,按重量百分比计,包括以下组分聚酰胺66 40-45%;硅酮树脂12-15%;热致性液晶13-20%;纳米级石粉末20%;乙烯-丙烯非共轭二烯弹性体接枝马来酸酐10-17%;纳米级石粉末通过如下方法制备将天然石中所含褐色部分去除,先进行初步粉碎,热风干燥后第二次粉碎;取粉碎后的石粉末、蒸馏水及粉状六偏磷酸钠配制成混合液;在常温下搅拌后再静置50~66小时;取静置分层后的澄清溶液热风干燥至石成块状;将块状石粉碎,并过目筛,得到纳米级的纯净石粉末。
  • 基于聚酰胺导热纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种导热纳米材料及制备方法与应用-CN201110134843.7无效
  • 宁平;甘典松 - 华南理工大学
  • 2011-05-24 - 2011-10-19 - C08L77/06
  • 以质量百分比计,该复合材料的原料组成为:51.5-91%聚酰胺66、1-1.5%硅酮树脂、2-8%热致性液晶Vectra A 950、5-40%纳米级石粉末和1-7%乙烯-丙烯非共轭二烯弹性体接枝马来酸酐将天然石热风干燥后粉碎;取粉碎后的石粉末、蒸馏水及粉状六偏磷酸钠配制成混合液,静置,静置分层后的澄清溶液热风干燥、粉碎,过筛,得到纳米级的纯净石粉末。石粉末纳米化,辅以适量的相容剂提高石与基体之间的相容性,使复合材料相对于现有混杂复合技术具有更优异的性能,其拉伸强度、弯曲强度及弯曲模量都有显著提高。
  • 一种导热纳米材料制备方法应用
  • [发明专利]复合体-CN202180016336.5在审
  • 近内秀文;武井贵弘 - 杰富意矿物股份有限公司
  • 2021-02-26 - 2022-10-04 - B01J23/78
  • 上述复合体具备石粉末和担载于上述石粉末的过渡金属催化剂,上述石包含含有石纳米管的石聚集而成的颗粒。优选上述颗粒具有来自上述石纳米管的管孔的第一细孔和与上述第一细孔不同的第二细孔。优选上述过渡金属催化剂包含选自铁、钌、钴、镍和银中的至少一种元素。
  • 复合体
  • [发明专利]一种提供重油裂解能力的催化剂制备方法-CN201710634057.0在审
  • 唐来蓉 - 望江县大唐资源再生有限公司
  • 2017-07-29 - 2017-12-08 - B01J23/10
  • 本发明公开了一种提供重油裂解能力的催化剂制备方法,包括如下步骤向预处理石粉中加入硅铝胶搅拌均匀,微波处理,加入异丙醇水溶液,真空辐照,干燥得到提供重油裂解能力的催化剂。预处理石粉采用如下工艺制备将石粉、椰壳粉、水混合均匀,水热反应,离心分离,干燥,加入过氧化氢搅拌,静置,离心,洗涤至中性,干燥,研磨成粉末,加入硝酸钇、水混合均匀,用氨水调节体系pH值为9‑9.6,静置得到预处理石粉。本发明所得催化剂比表面积极大,活性极高,选择性好,重油裂化能力好,同时可避免杂质堵塞石内部微孔结构,增强介孔结构的稳定性。
  • 一种提供重油裂解能力催化剂制备方法

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