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]一种全玻璃碱金属原子气室的制备方法-CN201910237761.1有效
  • 李德钊;吴彬;张桂迎;李衎;林强 - 浙江工业大学
  • 2019-03-27 - 2021-06-15 - B81C1/00
  • 本发明涉及一种全玻璃碱金属原子气室的制备方法。目前加工技术难以在较低温度条件下实现可填充纯碱金属的微米尺度气室。本方法首先在玻璃基底表面进行微通道成形加工,形成原子气室主体结构形貌,在该形貌一端加工出通孔,形成碱金属原子填充通道;然后用另一个玻璃基底对前玻璃基底进行键合封闭,形成原子气室主体结构;将玻璃毛细管一端与通孔的开放端相互键合,形成碱金属原子注入通道,通过玻璃毛细管加注所需纯碱金属之后,采用玻璃烧结的方法封闭碱金属气室,自然形成封闭结构,形成闭合的碱金属原子气室。本发明方法实现了全玻璃腔体碱金属原子气室,制造成本低,可满足百微米尺度气室加注纯碱金属要求,同时可以实现气室的批量化制备。
  • 一种玻璃碱金属原子制备方法
  • [发明专利]一种快速评估原子气室寿命的方法-CN201911253722.7有效
  • 蔡玉珍;李新坤;刘院省;郑建朋;王风娇;霍娟;卢向东;邓意成;王学锋 - 北京航天控制仪器研究所
  • 2019-12-09 - 2022-04-12 - G01N25/20
  • 本发明一种快速评估原子气室寿命的方法,该方法首先调控原子气室中碱金属的分布状态实现稳定集中的区域分布,并且采用与待测原子气室样品等同的玻璃壳封装标准样品对差示扫描量热仪进行校准,来保证对气室中碱金属量的准确测量,然后在高温T下对气室进行加速老化,以时间t1为间隔周期性监测气室中碱金属量,当碱金属量线性减小时,在三个不同温度T0、T1、T2下对气室进行加速老化,得到这些温度下碱金属的消耗速率,最后由阿伦尼乌斯方程外推得到使用温度下气室中碱金属的消耗速率,即可根据初始碱金属量实现对原子气室寿命的快速评估。与传统长达数年的追踪测试碱金属量方法相比,本方法既准确测得碱金属消耗速率又可以在短期内完成对原子气室寿命的评估。
  • 一种快速评估原子寿命方法
  • [实用新型]一种移动点阵列太阳能聚焦碱金属发电系统-CN201220102105.4有效
  • 李建民 - 成都奥能普科技有限公司
  • 2012-03-17 - 2013-08-14 - H02N3/00
  • 本实用新型涉及一种移动点阵列太阳能聚焦碱金属发电系统。含有:至少一个或者一组点聚焦的太阳能镜以及至少一个碱金属发电装置;碱金属发电装置设置在太阳能镜聚焦的点状的区域内,并设置在太阳能镜的上方或者下方,碱金属发电装置设置在碱金属发电装置支架上(12),太阳能镜设置在太阳能镜支架上,在太阳能镜支架或/和太阳能镜或/和碱金属发电装置上设置有跟踪控制装置,跟踪控制装置控制太阳能镜在太阳光变化时将太阳光聚焦到至少一个碱金属发电装置上,在每天的太阳能跟踪过程中聚焦于至少一个碱金属发电装置上,在太阳能镜跟踪太阳能过程中碱金属发电装置进行运动,实现太阳能的跟踪聚焦利用。
  • 一种移动阵列太阳能聚焦碱金属发电系统
  • [发明专利]碱金属电池-CN200880103959.0有效
  • 约翰·斯托弗 - 约翰·斯托弗
  • 2008-08-22 - 2010-09-01 - H01M6/14
  • 提供了一种蓄电池,该蓄电池包含铅正极、汞负极以及由碱金属盐的水溶液组成的电解液。对电池充电时,铅转变为二氧化铅,而碱金属与汞一起形成汞齐。放电期间,二氧化铅被还原成二价铅状态,而碱金属被氧化成正离子且进入溶液中。以若干替代方式之一固定所述汞。
  • 碱金属电池
  • [发明专利]碱金属氟化物分散液及使用其的含氟有机化合物的制造方法-CN201210004295.0无效
  • 萩谷弘寿 - 住友化学株式会社
  • 2008-08-27 - 2012-07-11 - C07C63/68
  • 本发明提供碱金属氟化物分散液,通过进行下述工序(A)、接着进行下述工序(B)至少1次、进而进行下述工序(C)而得到,实质上由碱金属氟化物和非质子性有机溶剂构成。工序(A):从含有选自甲醇、乙醇和异丙醇中的至少1种醇溶剂以及碱金属氟化物的碱金属氟化物分散液中,分离出液相,将分离得到的液相和在常压下沸点为85℃以上的非质子性有机溶剂混合,从而得到含有碱金属氟化物的混合物的工序;工序(B):由下述工序(b1)~工序(b3)组成的得到含有碱金属氟化物的混合物的工序;工序(b1):将在工序(A)或工序(b3)中得到的含有碱金属氟化物的混合物浓缩,而得到浓缩馏分和浓缩残分的工序;工序:从工序(b2)中得到的含有碱金属氟化物的混合物中,分离出液相,将分离得到的液相、与在工序(b1)中得到的浓缩残分混合,而得到含有碱金属氟化物的混合物的工序;工序(C):从工序(B)中得到的含有碱金属氟化物的混合物中除去醇溶剂,而得到实质上由碱金属氟化物和非质子性有机溶剂构成的碱金属氟化物分散液的工序。
  • 碱金属氟化物分散使用有机化合物制造方法
  • [发明专利]碱金属氟化物分散液及使用其的含氟有机化合物的制造方法-CN200880104496.X有效
  • 萩谷弘寿 - 住友化学株式会社
  • 2008-08-27 - 2010-07-28 - C01D3/02
  • 本发明提供碱金属氟化物分散液,通过进行下述工序(A)、接着进行下述工序(B)至少1次、进而进行下述工序(C)而得到,实质上由碱金属氟化物和非质子性有机溶剂构成。工序(A):从含有选自甲醇、乙醇和异丙醇中的至少1种醇溶剂以及碱金属氟化物的碱金属氟化物分散液中,分离出液相,将分离得到的液相和在常压下沸点为85℃以上的非质子性有机溶剂混合,从而得到含有碱金属氟化物的混合物的工序;工序(B):由下述工序(b1)~工序(b3)组成的得到含有碱金属氟化物的混合物的工序;工序(b1):将在工序(A)或工序(b3)中得到的含有碱金属氟化物的混合物浓缩,而得到浓缩馏分和浓缩残分的工序;工序:从工序(b2)中得到的含有碱金属氟化物的混合物中,分离出液相,将分离得到的液相、与在工序(b1)中得到的浓缩残分混合,而得到含有碱金属氟化物的混合物的工序;工序(C):从工序(B)中得到的含有碱金属氟化物的混合物中除去醇溶剂,而得到实质上由碱金属氟化物和非质子性有机溶剂构成的碱金属氟化物分散液的工序。
  • 碱金属氟化物分散使用有机化合物制造方法
  • [发明专利]用于处理硅酸盐矿物的方法-CN201380061823.9在审
  • A·皮施;E·加特内尔;V·迈尔 - 拉法基公司
  • 2013-11-26 - 2015-07-29 - B01D53/62
  • 本发明提供一种用于制备第二组合物的方法,所述方法包括如下步骤:-在500至1200℃的温度下通过碱金属碳酸盐化合物和硅酸镁的反应制备第一组合物,所述第一组合物包含碱金属原硅酸镁并任选地包含或者(i)氧化镁或者(ii)碱金属硅酸盐,所述碱金属碳酸盐化合物为碱金属碳酸盐、碱金属碳酸氢盐或它们的混合物,所述碱金属碳酸盐化合物与所述硅酸镁的摩尔比为4:1至1:4,所述碱金属碳酸盐化合物以式为R2O的碱金属氧化物表示,其中R表示碱金属,所述硅酸镁以式为SiO2的二氧化硅表示,以及-将第一组合物与水接触以产生包含非晶硅酸镁水合物(M-S-H)的第二组合物。
  • 用于处理硅酸盐矿物方法
  • [发明专利]电解液、及电池-CN201610197545.5在审
  • 铃木扩哲;北条伸彦 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2016-03-31 - 2016-12-07 - H01M10/0569
  • 解决手段是,一种电解液,其含有非水溶剂和碱金属盐,所述碱金属盐含有碱金属阳离子和阴离子,所述碱金属盐溶解在所述非水溶剂中,所述非水溶剂含有全氟聚醚和氟代磷酸酯。以及一种电池,其具备前述电解液、正极和负极,所述正极含有能吸藏及释放碱金属阳离子的正极活性物质,所述负极含有能吸藏及释放所述碱金属阳离子的负极活性物质。
  • 电解液电池

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