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]一种联产烯基琥珀酸酐的烷烯分离方法-CN202310587293.7在审
  • 马望京 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-05-23 - 2023-08-29 - C07D307/60
  • 本发明公开一种联产烯基琥珀酸酐的烷烯分离方法,包括以下步骤:(1)烷烯混合物与不饱和有机异构化催化剂混合,经烯烃异构反应,减压蒸馏或精馏,获得包含内烯烃的混合产物;(2)所述混合产物与抗氧化剂和/或阻聚剂,马来酸酐混合,经加热反应,减压蒸馏或精馏,获得烷烃混合物和烯基琥珀酸酐。本发明的方法在步骤(2)无需添加催化剂就能够高转化率的生成烯基琥珀酸酐,并且部分降低反应所需的温度,在200℃以上即可大量生成烯基琥珀酸酐;反应所需时间为10~20小时,过程安全稳定;反应为异相反应;所得的烯基琥珀酸酐产品纯度不低于99%,反应产率在85%以上,具有很高的生产实用性。
  • 一种联产琥珀酸酐分离方法
  • [发明专利]一种氧化锌基微波发热材料及其制备方法与应用-CN202210114450.8在审
  • 马望京;赵濉;赵俊 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2022-01-30 - 2023-08-08 - C01G9/02
  • 本发明涉及微波加热技术领域,具体涉及一种氧化锌或氧化锌基微波发热材料及其制备方法、其在微波处理含碳材料中的应用。本发明通过简便的方法合成微波发热材料氧化锌,以及通过筛选合适的制备方法以氧化锌基体,利用改性剂构建具有针状、花瓣状及棒状的微纳结构形貌的氧化锌基复合材料,从而使得多种微波透明或发热效果差的无机金属或非金属材料的微波发热效率得到有效提升,实现其在含碳材料微波处理工艺中的应用。此外,本发明所述方法还可通过调整各组分之间的配比及合成方式实现微波发热材料的多种形貌。本发明所述方法具有过程简单,原料廉价易得,更有利于工业化生产。
  • 一种氧化锌微波发热材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种表面改性剂在碳纤维改性中的应用-CN202310423438.X在审
  • 马望京 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-04-19 - 2023-06-23 - D06M13/11
  • 本发明公开一种表面改性剂在碳纤维改性中的应用,所述表面改性剂分子结构中包含亲油基团和亲水基团;其中,所述亲油基团中包含至少一个官能团,所述官能团选自‑H、烷基、烯基、苯基、芳基、环烷基、环烯基和C≡C等的一种或多种;所述亲水基团中包含至少一个官能团,所述官能团选自‑H、‑OH、烷氧基、芳基、醛基、羧基、酯基、氨基、氰基、硝基、卤基、酸酐基、亚砜基、环氧烷基、磺酰基、磺胺基、氨磺酰基和氨基甲酰基等中的一种或多种。该应用中,经表面改性剂处理后的碳纤维其力学性能有了明显提高,并且利用处理后的碳纤维制备的复合材料,其力学性能得到更进一步的提高。
  • 一种表面改性碳纤维中的应用
  • [发明专利]一种工业废盐的高效处理方法-CN202310180662.0在审
  • 马望京;赵濉;何敏诣 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2023-02-17 - 2023-06-23 - B09B3/50
  • 本发明公开了一种工业废盐的高效处理方法,包括以下步骤:将工业废盐与一定比例的功能颗粒混合,进行微波处理;其中,所述功能颗粒由第一功能颗粒和第二功能颗粒组成;所述第一功能颗粒选自碳化硅、三氧化二铁、二氧化钛和氧化锌中的一种或多种;所述第二功能颗粒选自2,6‑二叔丁基对甲酚、对苯二酚、叔丁基邻苯二酚和环烷酸铜中的一种或多种。本发明所使用的功能颗粒兼具微波吸收、反应催化、阻聚和抗氧化等多种功能,将其与工业废盐混合进行微波辐照,可以催化有机和无机小分子发生裂解,生成气体小分子,同时可以阻止工业废盐中的有机物发生聚合,从而避免废盐中有机聚合物含量的增加。
  • 一种工业高效处理方法
  • [发明专利]一种表面改性剂在聚合物改性中的应用-CN202111273456.1在审
  • 马望京 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2021-10-29 - 2023-05-05 - C08K5/1515
  • 本发明公开一种表面改性剂在聚合物改性中的应用,所述表面改性剂分子结构中包含亲油基团和亲水基团;其中,所述亲油基团中包含至少一个官能团,所述官能团选自‑H、烷基、烯基、苯基、芳基、环烷基、环烯基和C≡C等的一种或多种;所述亲水基团中包含至少一个官能团,所述官能团选自‑H、‑OH、烷氧基、芳基、醛基、羧基、酯基、氨基、氰基、硝基、卤基、酸酐基、亚砜基、环氧烷基、磺酰基、磺胺基、氨磺酰基和氨基甲酰基等中的一种或多种。该应用中,该表面改性剂在聚合物的改性过程中的添加量少,分离简单,不会造成环境污染;具有良好的耐温性能,最高可耐受温度达350℃,同时,经过该表面改性剂改性的聚合物具有更高的力学性能。
  • 一种表面改性聚合物中的应用
  • [发明专利]一种低温度、低功率的含碳材料微波处理工艺-CN202111389428.6有效
  • 马望京;刘博男;赵俊 - 中国科学院理化技术研究所;中国石油大学(北京)
  • 2021-11-22 - 2023-03-21 - B09B3/50
  • 本发明涉及微波处理工艺,具体涉及一种低温度、低功率的含碳材料微波处理工艺。本发明提供的含碳材料的微波处理工艺是采用具有自动保护单元及PLC控制单元的微波反应装置实现微波热解的;同时通过自动保护单元及PLC控制单元的联动机制,实现对输入功率的实时在线监控及调控。本发明所述的微波处理工艺可大幅度提升微波能量密度及微波利用效率,产生的热点温度低且均匀,实现了在50‑350℃温度范围内对含碳材料的高效分解,且维持反应所需微波输入功率可低至10W,从而实现了以较低的功率、较低的温度对含碳材料的高效分解,解决了现有微波热解工艺存在的微波输入功率过大、反应和热点温度过高、微波反应器寿命较短、微波功率线性较低的问题。
  • 一种温度功率材料微波处理工艺

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