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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  • [实用新型]氨分解制高纯氢氮气装置-CN92215501.1无效
  • 奚永龙 - 化学工业部上海化工研究院
  • 1992-05-04 - 1993-03-24 - C01B3/04
  • 本实用新型是用液氨分解制备高纯氢混合装置,液氨经过氨分解炉、高温换热器、吸附净化三部件后,生成的氢混合中,其杂质含量氨是0.1~20PPm、氧是0.1~20PPm、水的露点≤-50℃。能用作浮法玻璃生产线中锡槽的保护,能既经济又连续合格的生产浮法玻璃。本实用新型具有能耗低、投资省、占地少、运转费用下降、装置可靠性提高的优点。
  • 分解高纯氮气装置
  • [实用新型]一种新型低排放冷焰燃烧一体化蒸汽锅炉-CN202222702753.X有效
  • 钟立平;徐璐;钟毓 - 安徽省科力热能设备工程有限公司
  • 2022-10-14 - 2023-02-14 - F22B31/00
  • 本实用新型涉及一种新型低排放冷焰燃烧一体化蒸汽锅炉,包括低排放冷焰燃烧一体化蒸汽锅炉。本实用新型涉及蒸汽锅炉的技术领域。本实用新型通过导组件低排放冷焰燃烧一体化蒸汽锅炉排气口排出的烟气导入储存盒中,烟气在储存盒中流动的过程中驱动进组件运行,进而使得储存盒套通过进组件持续吸入外界的空气与烟气混合混合空气排放时,在催化剂板的作用下混合体中大部分的一氧化碳与混合体中的氧气反应,形成无毒的二氧化碳,降低低排放冷焰燃烧一体化蒸汽锅炉排放烟气中一氧化碳的含量,使得低排放冷焰燃烧一体化蒸汽锅炉装置使用时空气污染强度低。
  • 一种新型排放燃烧一体化蒸汽锅炉
  • [发明专利]原子掺杂碳纳米材料的制备方法-CN201611102197.5有效
  • 王旭;刘向阳;陈腾;刘洋;赖文川;李玉龙 - 四川大学
  • 2016-12-05 - 2019-11-26 - C01B32/194
  • 本发明公开的原子掺杂碳纳米材料的制备方法是先将碳纳米材料或其衍生物在惰性气体氛围下,用氟气混合作为氟化试剂,对其进行直接氟化处理得到氟化碳纳米材料,然后将所得的氟化碳纳米材料置于氨气/氩气混合体氛围下进行高温后处理,得到掺杂碳纳米材料。由于本发明采用了“先活化‑再掺杂”的改性方法,其不仅为本领域探索一种更为有效的提高原子掺杂量的新的方法,且还使所获得的掺杂碳纳米材料含量高,比表面积大,同时工艺简单易行,成本较低,具有较强的应用前景
  • 原子掺杂纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种微生物发酵生产单细胞蛋白的方法-CN202110033789.0在审
  • 王雯;牛子津;杨紫怡 - 北京化工大学
  • 2021-01-11 - 2021-04-30 - C12P21/00
  • 本发明公开了一种微生物发酵生产单细胞蛋白的方法,包括如下步骤:向装有驯化培养基的反应器中通入混合,得到驯化体系,用于对接种物进行培养和驯化;向装有发酵培养基的反应器中通入混合,得到混合发酵体系,用于对驯化微生物进行发酵培养;将厌氧微生物和好氧微生物接种到驯化体系中,进行培养和驯化,得到驯化微生物;将驯化微生物接种到混合发酵体系中,进行发酵培养;将发酵产物进行处理,得到单细胞蛋白。本发明相较于单一底物发酵体系,同时供应混合和有机碳源的双底物发酵体系更有助于微生物转化氨,生产单细胞蛋白。
  • 一种微生物发酵生产单细胞蛋白方法
  • [发明专利]一种低温制备纳米氟化石墨的方法-CN201810650226.4有效
  • 谢学归;谢子卓;张雨寒;于铉;谢洁珊 - 湖北卓熙氟化股份有限公司
  • 2018-06-22 - 2021-09-07 - C01B32/10
  • 本发明公开了一种低温制备纳米氟化石墨的方法,包括如下步骤:(1)将纳米石墨、柠檬酸和无水乙醇混合均匀后在120~130℃活化3~5h,将混合液的温度降至常温后,再向混合液中加入氟化银和五氟化碘,将混合液在37~52℃反应1.5~2h后,得反应产物;(2)真空抽滤所述反应产物得固体产物,将所述固体产物加入碘化钾溶液中,搅拌后过滤,所得滤渣经处理后,得预处理后的纳米石墨;(3)向所述预处理后的纳米石墨中通入混合,并在200~240℃反应1.5~2.5h后,得成品。本发明的方法与高温相合成法相比,石墨层间化合物比石墨的活性更高,更容易与氟气反应,氟气的含量更高、反应温度也更低及安全性更高。
  • 一种低温制备纳米氟化石墨方法
  • [发明专利]一种三甲基五氟化硫制备提纯方法-CN202011126418.9有效
  • 方治文;申桂贤;方有升;崔波 - 山东重山光电材料股份有限公司
  • 2020-10-20 - 2023-01-13 - C07C381/00
  • 本发明涉及氟化工产业的技术领域,特别涉及一种三甲基五氟化硫制备提纯方法,所述方法包括如下步骤:(1)向装有二氟化钴催化剂的反应器内通入氟气或混合反应制备三氟化钴;(2)向加热到50~500℃的反应器中通入二硫化碳蒸汽反应,生成的气体经过沉降罐后进入冷凝器提纯,先通过第一次排气将轻组分排出冷凝器,再通过第二次排液将三甲基五氟化硫排出。本方法以二硫化碳和二氟化钴作为原料制备三甲基五氟化硫,后续再通过间歇蒸馏得到纯度大于90%的产品,本方法实操性强、相对安全环保、综合成本低,具有较好的经济效益和应用前景。
  • 一种甲基氟化制备提纯方法

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