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]卡尔费休滴定装置和卡尔费休滴定方法-CN201280009474.1有效
  • 黑瀬育美;石仓昌明 - 京都电子工业株式会社
  • 2012-02-14 - 2013-10-30 - G01N27/44
  • 使用库仑滴定,能够进行滴定、滴定度的测定。在滴定池中具备电解电极,使填充于滴定池中的溶液中存在,通过库仑滴定,在电解电极的工作电极能够使该产生离子。上述溶液为含有在容量滴定法中使用的卡尔费休试剂的脱水溶剂时,能够通过上述库仑滴定求得滴定度。或者上述溶液为在库仑滴定法中的库仑滴定之后残存有的阳极液时,根据基于库仑滴定的电量和基于库仑滴定的电量能够求得样品所含的水分。另外,上述溶液为在容量滴定法中的卡尔费休试剂的滴加之后残存有的阳极液时,根据卡尔费休试剂的滴加量和基于上述库仑滴定的电量,能够求得投入滴定池中的样品所含的水分量。
  • 卡尔滴定装置方法
  • [发明专利]一种基于VC反应的智能小车-CN201911247500.4在审
  • 黄泽彬;刘箐勃;崔风路;王宇然;张欣宇;刘轩渤;周一唱 - 大连理工大学
  • 2019-12-09 - 2020-03-27 - B62D63/02
  • 本发明属于化学与智能控制领域,涉及一种基于VC反应的智能小车,包括车体、动力模块、控制模块、电源模块和电源优化模块。控制模块利用激光对射传感器将VC反应的颜色变化转化为激光对射传感器的电信号,进而控制继电器对小车起停进行控制。动力模块通过电机带动传动装置使小车运动。电源模块通过锌空电池为电机供电。本发明将VC反应与智能小车起停控制结合,提供利用VC反应控制智能小车的完整方案,其控制方法较为简单易行,操作简单,并通过机械结构优化锌空电池散热和内部电解质变质的问题,提高锌空电池的效率和使用寿命
  • 一种基于vc反应智能小车
  • [实用新型]一种基于VC反应的智能小车-CN201922178879.X有效
  • 黄泽彬;刘箐勃;崔风路;王宇然;张欣宇;刘轩渤;周一唱 - 大连理工大学
  • 2019-12-09 - 2021-01-29 - B62D63/02
  • 本实用新型属于化学与智能控制领域,涉及一种基于VC反应的智能小车,包括车体、动力模块、控制模块、电源模块和电源优化模块。控制模块利用激光对射传感器将VC反应的颜色变化转化为激光对射传感器的电信号,进而控制继电器对小车起停进行控制。动力模块通过电机带动传动装置使小车运动。电源模块通过锌空电池为电机供电。本实用新型将VC反应与智能小车起停控制结合,提供利用VC反应控制智能小车的完整方案,其控制方法较为简单易行,操作简单,并通过机械结构优化锌空电池散热和内部电解质变质的问题,提高锌空电池的效率和使用寿命
  • 一种基于vc反应智能小车
  • [发明专利]聚维酮的制备方法-CN01127810.2有效
  • 张京维 - 广东庆发药业有限公司
  • 2001-09-02 - 2002-03-27 - A01N55/00
  • 本发明公开了一种聚维酮的制备方法,包括以下原料聚乙烯吡咯烷酮K3084.8%,15.2%,经以下方法制成(1)将聚乙烯吡咯烷酮K30、加入固相反应器中,密盖,反应器缓慢旋转30~40分,使物料混合均匀;(2)缓慢加热到70℃~80℃,恒温15~17小时;(3)反应过程中,反应器每隔10~15分不断地作正反旋转运动;保温时间达到时停机,待物料冷却后,出料,过筛即得。本发明采用固相反应法制备聚维酮时,不使用任何催化剂,生产出质量稳定,产量高的聚维酮,适用于皮肤损伤,细菌、真菌和病毒性皮肤病。
  • 聚维酮碘制备方法
  • [发明专利]一种含废液制备分析纯碘化钾的方法-CN201610887778.8在审
  • 潘正国;张艳秋 - 无锡易水元资源循环科技有限公司
  • 2016-10-10 - 2017-03-22 - C01D3/12
  • 本发明公开了一种含废液制备分析纯碘化钾的方法,首先将废液中不同形态的无机全部还原成离子,然后通过双氧水做氧化剂,在80℃以上将离子直接氧化成单质并升华溢出,确保单质不继续被氧化,打破了反应,KOH吸收蒸汽后,生成的IO3‑采用联氨进行还原,确保碘化钾溶液中不引入其他杂质离子,从而制得分析纯碘化钾,适用于任何形式及浓度的含废液回收处理,环保、经济、操作简便、成本低廉、回收率高,整个工艺流程中不产生污泥等二次污染,可直接制备得到分析纯碘化钾,避免了储存及蒸汽的安全性问题。
  • 一种废液制备分析碘化钾方法

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