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]一种低成本纳米多孔和氧化硅超细微粒的制备方法-CN201610374292.4有效
  • 孙卓;刘素霞 - 上海纳晶科技有限公司
  • 2016-05-31 - 2018-11-16 - B01J20/10
  • 本发明涉及半导体和太阳能材料技术领域,具体地说是一种低成本纳米多孔和氧化硅超细微粒的制备方法。一种低成本纳米多孔和氧化硅超细微粒的制备方法,采用金刚石线在去离子水中切割硅片后所产生的粉水溶液作为原材料,制备方法如下:将粉水溶液经过提纯获得的水合微粒;将水合微粒可在氢氟酸与硝酸水溶液中通过化学腐蚀工艺制备出纳米多孔微粒;将纳米多孔微粒直接进行加热后可制备出高比表面积的纳米多孔水合氧化硅或氧化硅微粒材料,作为高效吸附或过滤材料使用。同现有技术相比,提供一种低成本纳米多孔和氧化硅超细微粒的制备方法,经生产工艺改进后,将微粒转化为水合纳米多孔和氧化硅微粒,使其得以资源化利用。
  • 一种低成本纳米多孔氧化细微制备方法
  • [发明专利]一种批量化制备高纯亚微米水合微粒的方法-CN201610372956.3有效
  • 孙卓;刘素霞 - 上海纳晶科技有限公司
  • 2016-05-31 - 2017-11-10 - B28D5/04
  • 本发明涉及半导体和太阳能材料技术领域,具体地说是一种批量化制备高纯亚微米水合微粒的方法,采用微细金刚石线,在去离子水辅助下,对高纯棒或锭进行研磨切割,当微粒浓度达到10wt%后,将混合物进行提纯分离,形成压滤水和水合微粒;对压滤水进行纯化后,进行循环使用,对水合微粒进行真空冷冻干燥,形成高纯微粒。本发明同现有技术相比,采用微细金刚石线切割工艺,在去离子水作用下对高纯棒进行研磨切割制备高纯硅片,同时,将切割后的去离子水和微粒的混合物进行提纯,以制备高纯水合微粒或高纯微粒,并加以资源化利用。经微粒提纯后的水溶液再净化后可注入微细金刚石线切割工艺工程中进行循环使用。
  • 一种批量制备高纯微米水合微粒方法
  • [发明专利]耐水性改良的纤维板-CN201410658641.6在审
  • 戴维·保罗·米勒;斯里尼瓦斯·维拉姆森尼 - 美国石膏公司
  • 2006-08-01 - 2015-04-22 - C04B28/14
  • 包含纤维板的各种制品是由可泵取且易流动的浆料制造的,该浆料包含锚定于主颗粒的孔中的α-煅烧半水合硫酸钙、α-煅烧半水合硫酸钙、有机化合物、氧化镁、和水。氧化镁催化有机转变为硅树脂的反应。在制造防水纤维板的优选实施方式中,二水合硫酸钙与主颗粒和水相结合,从而形成浆料,该浆料在压力下加热,以煅烧二水合硫酸钙,从而形成α-煅烧半水合硫酸钙。在释放压力后,将有机化合物和氧化镁添加到该浆料中。使该浆料脱水以形成滤饼,随后将该滤饼形成为期望的形状,并使其凝固。
  • 耐水性改良纤维板
  • [发明专利]耐水性改良的纤维板-CN200680031323.0无效
  • 戴维·保罗·米勒;斯里尼瓦斯·维拉姆森尼 - 美国石膏公司
  • 2006-08-01 - 2009-08-12 - C04B9/04
  • 包含纤维板的各种制品是由可泵取且易流动的浆料制造的,该浆料包含锚定于主颗粒的孔中的α-煅烧半水合硫酸钙、α-煅烧半水合硫酸钙、有机化合物、氧化镁、和水。氧化镁催化有机转变为硅树脂的反应。在制造防水纤维板的优选实施方式中,二水合硫酸钙与主颗粒和水相结合,从而形成浆料,该浆料在压力下加热,以煅烧二水合硫酸钙,从而形成α-煅烧半水合硫酸钙。在释放压力后,将有机化合物和氧化镁添加到该浆料中。使该浆料脱水以形成滤饼,随后将该滤饼形成为期望的形状,并使其凝固。
  • 耐水性改良纤维板
  • [发明专利]一种复合涂层及其制备方法-CN202210395127.2在审
  • 彭淑鸽;于元昊;宁浩良;邢静;赵彤;谢冰冰;周明阳;袁思凡 - 河南科技大学
  • 2022-04-14 - 2022-07-12 - B05D7/14
  • 本发明的复合涂层的制备方法,包括以下步骤:采用酸液对金属基材的表面进行刻蚀,然后在金属基材的刻蚀面上生长簇状水合氧化铝形成水合氧化铝层,再在水合氧化铝层上涂覆有机聚合物前驱体,最后进行热处理使机聚合物前驱体部分或全部热解,即得;所述有机聚合物前驱体能够热解形成疏水基陶瓷。由于簇状水合氧化铝的粗糙结构和有机聚合物前驱体的低表面能特性,制备的复合涂层具有超疏水性能,与水的接触角可达到160°,具有良好的耐腐蚀性能,同时还具有优异的热稳定性、耐酸碱和耐盐性,在海水苛刻环境下具有潜在应用
  • 一种复合涂层及其制备方法

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