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]饮水降剂及其制备方法-CN93107491.6无效
  • 刘凤贞 - 天津医学院
  • 1993-07-03 - 1995-01-25 - C02F1/58
  • 本发明是一种可以降低饮水含量的降剂,是由亲的化合物制成,主要原料有碳酸镁、轻质碳酸镁、羟基碳酸磷酸、动物骨等。用一定的工艺过程制备成粉末型镁降剂,颗粒型镁降剂,粉末型剂、颗粒型剂。以上几种降剂根据水质不同可单独使用,也可、镁两种降剂混合使用。使用方法有煮沸法,接触沉淀法、滤柱过滤法来处理高水,其水含量可达到正常饮用标准。
  • 饮水降氟剂及其制备方法
  • [发明专利]黄姜加工废水干法生产普通过磷酸的方法-CN200610018474.4无效
  • 倪文斌 - 倪文斌
  • 2006-03-03 - 2006-08-09 - C01B15/16
  • 一种黄姜加工废水干法生产普通过磷酸的方法,取黄姜加工工艺中将经盐酸或硫酸水解的水解物经过滤或离心分离得高浓度废水合并部分经漂洗过滤后的洗出液低浓度废水和过磷酸生产工艺中的硅酸混合成混合酸液;取混合酸液加入消泡剂,与经计量的磷矿粉混合成混合物;混合物进入普生产工艺中的化成室加入浓硫酸与混合酸液配制成硫酸溶液,制取普通过磷酸。与现有技术相比,本发明利用黄姜加工中的高浓度废水,回用生产普,只需对低浓度废水进行处理,降低了治理难度,使皂素废水经治理而达标排放,并且运行成本低;对有普生产企业同时有皂素生产企业的地点,解决其皂素废水污染问题
  • 黄姜加工废水生产普通过磷酸钙方法
  • [发明专利]一种可同时调控释放锌离子和硅酸根离子的磷酸骨水泥及其制备方法-CN202010602037.7在审
  • 叶建东;王锦朝 - 华南理工大学
  • 2020-06-28 - 2020-11-03 - A61L27/02
  • 本发明公开了一种可同时调控释放锌离子和硅酸根离子的磷酸骨水泥及其制备方法。该方法包括:将硅酸盐溶液加入/锌盐溶液中,搅拌,离心取沉淀,洗涤,烘干,得到沉淀物;煅烧,研磨,过筛,得到掺锌偏硅酸粉体;将磷酸骨水泥粉末和掺锌偏硅酸粉体混合,与液相调和,得到磷酸骨水泥。本发明制备得到的粉体具有晶相单一、掺杂量范围较广、锌离子掺杂量可调控等特点,并将该粉体与磷酸骨水泥进行复合,复合后的磷酸骨水泥可以同时互相独立、可调控地释放锌离子和硅酸根离子,因此可以针对不同体系的磷酸骨水泥通过筛选优化得到锌离子和硅酸根离子各自的最佳复合量,进而更有效地提高磷酸骨水泥的骨诱导性能。
  • 一种同时调控释放离子硅酸磷酸钙水泥及其制备方法
  • [发明专利]一种高效节能的食品级磷酸盐的制备工艺-CN202111294813.2在审
  • 曹海燕 - 江苏普乐司生物科技有限公司
  • 2021-11-03 - 2022-02-08 - A23L29/00
  • 本发明涉及食品技术领域,且公开了一种高效节能的食品级磷酸盐的制备工艺,包括以下重量份数配比的原料:磷酸10%‑20%、磷酸5%‑10%、次磷酸1%‑5%、磷酸二氢铵6%‑10%、磷酸二氢7%‑15%、聚偏磷酸钾10%‑18%、焦磷酸钠1%‑6%、磷酸铝钠3%‑9%、磷酸钠15%‑20%、次磷酸钠1%‑5%、酸式焦磷酸钠2%‑7%、三偏焦磷酸1%‑4%、三聚磷酸钠2%‑8%、磷酸氢二钾3%‑10%,所述磷酸10%‑20%在水中进行溶解,所述磷酸5%‑10%和次磷酸1%‑5%进行搅拌混合在水中,依次取磷酸10%‑20%在水中进行溶解,以及取磷酸5%‑10%和次磷酸1%‑5%进行搅拌混合在水中,将步骤1)中制得的溶液与磷酸二氢铵6%‑10%和磷酸二氢7%‑15%进行混合搅拌,然后进行过滤杂质。该高效节能的食品级磷酸盐的制备工艺,具备方便进行抗结块,方便进行抗氧化,有利于储存等优点。
  • 一种高效节能食品级磷酸盐制备工艺
  • [发明专利]陶瓷化磷酸骨水泥及其制备方法-CN202210249315.4有效
  • 卢霄;卢建熙;刘欣;莫秀梅;范存义;姚宸维;高旭;韦荣华 - 卢霄;卢建熙
  • 2022-03-14 - 2023-03-17 - C04B28/34
  • 本发明提供了一种陶瓷化磷酸骨水泥及其制备方法,所述陶瓷化磷酸骨水泥的制备方法包括:制备β‑TCP陶瓷颗粒;选用蒸馏水作为陶瓷化磷酸骨水泥的液相;采用所述β‑TCP陶瓷颗粒与磷酸二氢粉体在所述液相中自固化反应得到所述陶瓷化磷酸骨水泥采用混合法和调和法制备工艺分别形成可塑型和注射型所述陶瓷化磷酸骨水泥。本发明的技术方案使得陶瓷化磷酸骨水泥的化学稳定性更高,可操作性更好,力学性能更强,降解性更可控;尤其植入体内后能避免或减少降解颗粒产生引起的炎症反应和组织器官的损害。
  • 陶瓷磷酸钙水泥及其制备方法
  • [发明专利]一种3D打印双相磷酸支架及其制备方法-CN202210491122.X有效
  • 万熠;范世缘;赵梓贺;王宏卫;纪振冰 - 山东大学
  • 2022-05-07 - 2023-03-31 - A61L31/02
  • 本发明属于陶瓷骨支架的制备与表面改性技术领域,公开了一种3D打印双相磷酸支架及其制备方法,包括如下步骤:将羟基磷灰石、β‑磷酸、羟丙基甲基纤维素和去离子水按设定质量比配制浆料,浆料的固液比为1:0.96~1.01;将配制浆料采用3D打印技术打印双相磷酸支架,并将打印的双相磷酸支架进行烧结;将烧结的支架在壳聚糖溶液中真空浸泡,得到壳聚糖表面改性的双相磷酸支架;将干燥的壳聚糖表面改性的双相磷酸支架置于聚多巴胺溶液中,进行涂敷,干燥、清洗、再次干燥后,制得壳聚糖/聚多巴胺复合表面改性的双相磷酸支架。
  • 一种打印磷酸钙支架及其制备方法
  • [发明专利]一种载淫羊藿素的具备表面微纳结构的磷酸陶瓷支架及其制备方法和用途-CN202010328400.0在审
  • 吕国玉;彭海涛 - 四川大学
  • 2020-04-23 - 2020-07-28 - A61L27/46
  • 本发明提供了一种载淫羊藿素的具备表面微纳结构的磷酸陶瓷支架及其制备方法和用途,属于生物医用材料领域。该磷酸陶瓷支架是将表面具有微纳结构的磷酸陶瓷浸入淫羊藿素溶液进行螯合后而得。该磷酸陶瓷制备方法包括在磷酸浆液中加入双氧水和聚乙烯醇混匀,得浆料,浆料在1000~1050℃烧结。本发明磷酸载药支架具有贯通的多孔结构,利于血液、细胞、物质运输;同时,具有良好的骨修复能力;最重要的,该支架表面具有特殊的微纳结构,使支架具有良好的骨诱导性,克服了现有技术中磷酸支架只具备骨传导性能的问题此外,该磷酸载药支架生物毒性低,制备工艺简单、成本低廉、易于实现产业化,在骨缺损修复方面具有广阔的应用前景。
  • 一种淫羊藿具备表面结构磷酸钙陶瓷支架及其制备方法用途
  • [发明专利]一种多糖复合磷酸双重响应性气凝胶的制备方法-CN201910446654.X有效
  • 何玉凤;闫海彦;张大为;王荣民 - 西北师范大学
  • 2019-05-27 - 2021-06-01 - C08L1/28
  • 本发明涉及一种多糖复合磷酸双重响应性气凝胶的制备方法,该方法包括以下步骤:⑴制备改性纤维素复合磷酸混合液:在匀速搅拌下,将改性纤维素分批加入到蒸馏水中,持续搅拌待其完全溶解后加入磷酸氢二铵溶液、硝酸溶液并搅拌,经氨水调pH值,即得改性纤维素复合磷酸混合液;⑵制备多糖复合磷酸双重响应性气凝胶:在较高速搅拌下,将改性纤维素复合磷酸混合液缓慢加入到海藻酸盐溶液中,搅拌均匀;然后于‑20~‑30℃冷冻12~24h,经解冻后所得凝胶用蒸馏水洗至中性,最后经冷冻干燥,即得多糖复合磷酸双重响应性气凝胶。本发明方法简单,不但改善了磷酸的分散性,而且增加了复合材料的机械强度,且各种材料均对人体无害。
  • 一种多糖复合磷酸钙双重响应性气凝胶制备方法
  • [发明专利]含有β-焦磷酸的双相磷酸陶瓷的制备方法-CN201310089749.3无效
  • 张达志;冷士良;李培培;许莉;孙婷婷;阮浩;张雪梅;刘焕 - 徐州工业职业技术学院
  • 2013-03-19 - 2013-07-03 - C04B35/447
  • 本发明公开了一种含有β-焦磷酸的双相磷酸陶瓷的制备方法,属于陶瓷制备领域。制备步骤:1)湿法工艺制备β-磷酸原粉,反应体系Ca/P比为1.50;室温搅拌反应后静置沉淀,用蒸馏水反复洗涤后干燥;2)化学沉淀法合成纳米羟基磷灰石,反应体系Ca/P比为1.67,反应结束后,加入聚乙二醇沉淀分别用去离子水和无水乙醇清洗3~4次、置于干燥箱中120℃干燥8h-10h;3)HA与β-TCP按质量比1:1进行机械复合,以5℃/min升温速度升温至600℃-1200℃,并保温0.5h-2h;即得到含有β-焦磷酸的双相磷酸陶瓷;高温煅烧即得含有β-焦磷酸的双相磷酸陶瓷。本发明的制备方法成本低,制备得到的双相磷酸陶瓷力学性能好,应用范围更广。
  • 含有磷酸钙陶瓷制备方法

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