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]一种樟芝菌丝体的发酵方法和樟芝发酵辅助组合物-CN202211349854.1在审
  • 许正宏;陆震鸣;罗志珊;胡苗苗;史劲松;耿燕;庄学宝 - 江南大学
  • 2022-10-31 - 2023-02-24 - C12N1/14
  • 本发明公开了一种樟芝菌丝体的发酵方法和樟芝发酵辅助组合物。本发明提供的方法,包括如下步骤:S1.对樟芝菌株进行液体发酵60‑120h;S2.向发酵得到的樟芝菌株液体发酵液中添加前体物质,继续发酵120h以上,得到樟芝菌丝体;所述前体物质为辅酶Q0、对羟基苯甲酸、芳樟醇和α‑松油醇,并使得添加前体物质后的发酵液中辅酶Q0的含量为100‑500mg/L、对羟基苯甲酸的含量为20‑300mg/L、芳樟醇的含量为0.1‑0.5mg/L、α‑松油醇的含量为0.3‑0.7mg/L。本方法通过将特定组成和浓度的前体物质在一定时机加入樟芝液体发酵液中相互配伍,利于樟芝次级代谢、促进三萜化合物的合成从而提高产量,与现有技术相比,提高了樟芝菌丝体生产三萜化合物产量,缩短了培养周期,更适合规模化生产。
  • 一种菌丝体发酵方法辅助组合
  • [发明专利]一种抑制卤氧化铋光腐蚀的方法-CN202110105290.6有效
  • 喻志阳;罗志珊;张诗佳;叶晓圆 - 福州大学
  • 2021-01-26 - 2022-04-05 - B01J27/06
  • 本发明涉及一种抑制卤氧化铋光腐蚀的方法,属于光催化材料技术领域。纯的卤氧化铋在光催化过程中会在其表面生成一圈钝化层(Bi2O3),严重阻碍了其光催化性能的表达。本发明通过原位光沉积硝酸钴,生成的氧化钴助催化剂与卤素原子发生合金化效应,形成三氧化钴铋(BiCoO3)合金,包裹住卤氧化铋,有效抑制了其光腐蚀的同时提高了其光催化性能。本发明提供的制备方法,材料廉价,过程简单,条件可控,所得的三氧化钴铋(BiCoO3)合金能有效改善卤氧化铋的光电化学性质,促进其电荷分离,并提高其光催化性能。
  • 一种抑制氧化腐蚀方法
  • [发明专利]一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法和应用-CN201810318516.9有效
  • 王心晨;罗志珊;周敏;张明文;陈刘勇 - 福州大学
  • 2018-04-11 - 2021-03-30 - C01B21/082
  • 本发明属于纳米材料制备技术领域,涉及一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法和其在光催化领域的应用。该方法以硼酸,尿素以及淀粉为原材料与氯化钠盐混合后,加入适量水并超声使其溶解,混合均匀,静置于常温常压下,若干小时后,自形成具有三维多孔结构的前驱体,而后在氨气气氛下高温热聚合,合成三维多孔硼碳氮材料。本发明提供的制备方法过程简单,材料廉价,条件温和可控。所得的硼碳氮材料比表面积显著增大,孔径变小,电荷分离显著提升,具有良好的光催化性能,并且在光电、催化、有机污染物光降解及吸附和储能等领域有更为广阔的应用。
  • 一种三维多孔硼碳氮材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种超薄硼碳氮纳米片的合成方法-CN201610845824.8有效
  • 王心晨;张明文;周敏;罗志珊;潘志明 - 福州大学
  • 2016-09-26 - 2019-01-22 - C01B21/082
  • 本发明公开了一种超薄硼碳氮纳米片的合成方法,属于材料制备技术领域,其是将三氧化二硼、三聚氰胺、葡萄糖与NaCl、KCl组成的混合盐混合后进行研磨,再将所得粉末在氨气气氛下进行热处理,即得超薄硼碳氮纳米片。本发明应用廉价的混合盐与硼碳氮前驱体在氨气气氛下一起加热反应,利用熔融后的混合盐作为硼碳氮片层的模板,并在高温下经蒸发、剥层,制备出具类石墨相晶相结构,并具有原子层级的超薄片层厚度、超大尺寸、高比表面积等特点的硼碳氮纳米片。本发明操作简单、无需复杂昂贵的仪器设备、且所用原料廉价易得、低环境污染、可大规模生产,对促进硼碳氮纳米片在光电材料、有机催化、储氢载体和检测分析等领域的应用有重要作用。
  • 一种超薄硼碳氮纳米合成方法

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