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]一种复合气凝胶粉末的制备方法-CN201711280923.7有效
  • 徐静;余江龙;黄峰;赵小蕙;张春霞;田露;窦金孝 - 辽宁科技大学
  • 2017-12-06 - 2021-05-07 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种复合气凝胶粉末的制备方法。具体制备方法包括以下步骤:(1)将高温活化处理的粉煤灰与盐酸溶液混合,进行酸溶出反应,将所得反应液进行抽滤,所得滤渣与无机溶液混合,进行溶出反应,抽滤;(2)采用氢型阳离子交换树脂对所得酸盐溶液进行交换至溶液pH=2~3;再采用氨水对所得酸溶液进行催化至pH值为5~7,再老化;(3)采用乙醇对所得水凝胶进行溶剂替换,得到醇凝胶;(4)采用六甲基二醚和乙醇的混合溶液对醇凝胶进行表面改性;(5)将所得具有疏水表面的凝胶进行常压干燥、粉碎和筛分,得到复合气凝胶粉末。
  • 一种复合凝胶粉末制备方法
  • [发明专利]一种陶质多孔材料及其制备方法-CN201710058508.0在审
  • 黄菲;任亚群;刘开君;黎永丽 - 东北大学
  • 2017-01-23 - 2017-05-17 - C04B38/00
  • 本发明涉及一种多孔材料,具体涉及一种陶质多孔材料及其制备方法。本发明的技术方案如下:一种陶质多孔材料,其矿物相组成包括石英、莫来石和金红石;其化学成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O和杂质,SiO2占56.78wt%,Al2O3占37.11wt%,本发明提供的陶质多孔材料,具有较高强度,不仅适合固定化微生物之用,还可以广泛应用于高效隔热材料等。本发明通过一种便捷易行的干热氧化反应过程,实现了陶质多孔材料的人工制备,该方法制备的陶质多孔材料具有稳定、易于控制和成本低廉的特征。
  • 一种硅铝系陶质多孔材料及其制备方法
  • [发明专利]一种回收FRP粉末地聚物混凝土及制备方法-CN202010625749.0有效
  • 王俊;刘恒娟;王毅 - 南京工业大学
  • 2020-07-01 - 2022-04-26 - C04B28/00
  • 本发明公开了一种回收FRP粉末地聚物混凝土及制备方法;其中,一种回收FRP粉末地聚物混凝土,其包括,前驱体,,骨料,所述前驱体与所述反应产生胶凝体;按质量份数计,所述前驱体为100份,所述为50~所述前驱体包括回收GFRP和/或BFRP与粉煤灰、灰、矿渣、钢渣、偏高岭土中的一种或几种的混合物。本发明可设计性强,回收FRP粉末地聚物混凝土能充分利用酸盐纤维的激发活性,形成不同材料协同工作、性能充分发挥的复合胶凝体系,来满足混凝土受力与工作性能,提高稳定性,节能环保。
  • 一种回收frp粉末混凝土制备方法
  • [发明专利]一种铝土矿的综合利用方法-CN201410357189.X在审
  • 尹中林;齐利娟;武国宝 - 中国铝业股份有限公司
  • 2014-07-25 - 2014-11-26 - C01F7/02
  • 其特征在于其工艺过程的步骤包括:⑴铝土矿磨制成矿粉;⑵将矿粉在还原性气氛下焙烧;⑶将焙烧后的矿粉进行磁选,得到铁精矿和精矿;⑷将精矿用液进行脱处理,得到脱精矿和含硅酸钠液;⑸所述含硅酸钠液添加石灰进行再生处理、进行固液分离,得到再生液循环使用;得到的脱渣,经过水洗、干燥处理后得到硅灰石产品;⑹得到脱精矿用拜耳法溶出生产氧化铝。本发明的方法不但大幅降低了氧化铝生产耗,而且脱的副产物硅灰石和磁选除铁得到的铁精矿都可以作为产品出售,具有较高的经济和环境效益。
  • 一种铝土矿综合利用方法
  • [发明专利]一种高比NaY沸石及其制备方法和应用-CN202211316665.4在审
  • 刘鹏;李微雪 - 河南师范大学
  • 2022-10-26 - 2023-01-13 - C01B39/24
  • 本发明属于NaY沸石材料技术领域,公开一种高比NaY沸石及其制备方法和应用,所述制备方法为:将源A、源A和钠盐均匀分散于水溶液A中,陈化后获得导向剂A;将导向剂A与源B、源B和源A均匀分散于水溶液B中,陈化后,于85~100℃下进行晶化,获得沸石凝胶晶种;将源C和源C均匀分散于水溶液C中,陈化后,获得导向剂B;将导向剂B与源D、沸石凝胶晶种、源B和源D均匀分散于水溶液D中,陈化后,于85~100℃下进行晶化,即获得所述高比NaY沸石。本发明制备方法简单、绿色环保,制备周期短,且制备的高比NaY沸石的结晶度可达90%以上、比为5.5~7.0,适合于工业化生产。
  • 一种高硅铝nay及其制备方法应用

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