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]一种自动清洁的高效型污水处理装置-CN202211568776.4有效
  • 王晓莺 - 广东环森环保工程有限公司
  • 2022-12-08 - 2023-08-04 - B01D29/03
  • 本发明涉及污水处理领域,具体涉及一种自动清洁的高效型污水处理装置。包括壳体、第一截流板、过滤网、第二截流板、锁定机构、止转机构、排水机构;壳体两端设置有进水口和出水口;第一截流板可转动地安装于壳体内,过滤网沿第一方向可移动地安装于壳体内,第二截流板沿第一方向可移动地且可转动地安装于壳体内,第二截流板位于相对过滤网远离第一截流板的一端。本发明的一种自动清洁的高效型污水处理装置在过滤网堵塞时,通过第一棘齿板和第二棘齿板脱离啮合,触发止转机构解锁,使第一截流板阻碍水流通过,继而利用第二截流板与过滤网之间的水流,通过水流反冲产生的作用力,反向清理滤网,不需要拆卸滤网,省时省力方便使用。
  • 一种自动清洁高效污水处理装置
  • [实用新型]一种NMP氨化合成反应分离塔-CN202222741564.3有效
  • 肖强;王佳;王晓莺;李德俊;李治;吴国印;任志垒 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2022-10-18 - 2023-07-25 - B01J19/00
  • 本实用新型提供一种NMP氨化合成反应分离塔,属于氨化反应分离塔技术领域,该一种NMP氨化合成反应分离塔,包括塔身,所述塔身内设有多个用于发生合成NMP加工工序的独立区域,所述塔身经出料管还设有用于盛装NMP的成品罐,所述成品罐上层设有蒸馏区,所述成品罐下层设有成品储存区,所述成品罐内含有杂质的NMP可再次回流到塔身内,并以原料的形式实现连续循环反应,从而提高成品罐内NMP的纯度。本实用新型的有益效果:通过回流管及其上的第二开关阀把成品罐内的NMP回流到反应釜内,通过过量的MMA与残存的GBL进行反应,起到消耗GBL,提高成品含量且能够进一步增加产量的作用,最后在经过蒸馏后,把过剩的MMA蒸馏出去,能够得到纯度更高的成品。
  • 一种nmp氨化合成反应分离
  • [发明专利]一类N-烷基吡咯烷酮的合成方法-CN202310079508.4在审
  • 吴国印;王晓莺;王佳;李治;任志垒;李德俊;肖强 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2023-02-02 - 2023-05-02 - C07D207/267
  • 本发明提供一类N‑烷基吡咯烷酮的合成方法,涉及吡咯烷酮生产技术领域,该N‑烷基吡咯烷酮的合成方法包括溶解桶,溶解桶的底部安装有反应罐,反应罐与溶解桶相连通,两者之间安装有阀体,反应罐内部安装有搅拌装置,搅拌装置的活动端安装有用于喷洒催化剂的喷洒装置,喷洒装置安装在搅拌装置的活动端,喷洒装置与搅拌装置之间安装有支撑组件,支撑组件沿着反应罐的径向方向布置;通过喷洒装置与搅拌装置以及支撑组件的配合,使喷撒装置在喷洒时候范围更广,将反应过的半成品泵入连通腔内进行换热操作,此时能够通过加热组件产生的热量对半成品进行初步的预热,以便后续工序对半成品的提纯操作,节省大量的热量。
  • 一类烷基吡咯烷酮合成方法
  • [发明专利]一种γ-丁内酯和异丙醇的联产工艺方法-CN202211460833.7在审
  • 王晓莺;李治;王佳;吴国印;李德俊;任志垒;肖强 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2022-11-17 - 2023-04-25 - C07D307/33
  • 本发明提供一种γ‑丁内酯和异丙醇的联产工艺方法,包括:步骤一、将1,4‑丁二醇与丙酮通过泵按1:1~1.8摩尔比混合为反应原料,经过预热和过热至140~200℃后,进入固定床反应器的催化剂床层进行反应,得到反应后的物料;预热采用反应后的物料与反应原料换热;催化剂包括钴源、铜源、助剂A和二氧化硅,助剂A为锡源或铬源;按重量百分数计,钴源含量15~25%,铜源含量2~6%,助剂A含量8~15%,余量为二氧化硅;步骤二、将反应后的物料与反应原料换热后,冷凝收集反应得到的液相,液相组成为γ‑丁内酯和异丙醇,未冷凝气体经过水洗涤后去下游。本发明通过耦合反应实现氢气的循环利用,同时筛选较好的工艺参数可以控制两反应的反应热基本一致,实现高效反应。
  • 一种内酯异丙醇联产工艺方法
  • [发明专利]一种BDO脱氢釜式连续化工艺-CN202310081401.3在审
  • 肖强;王佳;王晓莺;张晓静;吴国印;任志垒;李德俊 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2023-01-30 - 2023-04-11 - B01J8/02
  • 本发明提供一种BDO脱氢釜式连续化工艺,涉及BDO脱氢技术领域,该BDO脱氢釜式连续化工艺包括反应桶,反应桶的顶部开设有多个通孔,通孔沿着反应桶的顶部周向均布设置,每个通孔的顶部均连通头连通管,所有连通管的顶部连接有同一个收集桶,连通管与通孔之间可拆卸连接;通过设置驱动组件,使反应桶依次与通过通孔与多个连通管进行连通,进而使连通管内的催化剂依次与BDO接触并进行脱氢处理,在进行脱氢时候不会由于催化剂反应不及时而导致脱氢效果降低,同时连通管内均可拆卸设置有催化剂套筒,当需要更换催化剂套筒时候,只要通孔上对应的连通管没有与反应桶即可将催化剂套筒拆卸进行更换,不会影响脱氢过程连续性。
  • 一种bdo脱氢连续化工
  • [发明专利]γ-丁内酯合成四氢吡咯联产吡咯的制备工艺-CN202211371079.X在审
  • 王佳;王晓莺;李治;吴国印;李德俊;任志垒;肖强;刘玉良 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2022-11-03 - 2023-03-07 - C07D207/27
  • 本发明提供γ‑丁内酯合成四氢吡咯联产吡咯的制备工艺,涉及四氢吡咯制备技术领域,该γ‑丁内酯合成四氢吡咯联产吡咯的制备工艺,包括以下步骤:步骤一:使用计量装置对γ‑丁内酯、乙醇胺和水进行计量并将其加入到高压反应釜;步骤二:在高压反应釜中充入氮气并升温,并对γ‑丁内酯、乙醇胺和水进行搅拌;步骤三:升温至指定温度反应2.1小时,充分反应后得反应产物;步骤四:将反应产物冷却出料,再减压蒸馏,收集162℃/1.30KPa的馏分,步骤一中,所述γ‑丁内酯、乙醇胺和水摩尔比为1:0.7:0.25;在反应中加入一定量的水作为催化剂,不仅工艺操作简单、污染小,而且能够提升反应产物的获取量和提升其反应产物的纯度。
  • 内酯合成吡咯联产制备工艺
  • [发明专利]一种N-甲基甲酰胺高效微通道反应器-CN202211249995.6在审
  • 王晓莺;王佳;吴国印;任志垒;李治;李德俊;肖强 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2022-10-12 - 2023-01-24 - B01J19/00
  • 本发明提供一种N‑甲基甲酰胺高效微通道反应器,涉及微通道反应器技术领域,该N‑甲基甲酰胺高效微通道反应器,包括微通道反应器,所述微通道反应器的底部安装有底座,所述底座的底部开设有至少四个安装槽,至少四个所述安装槽的内部均安装有用于对其进行移动的滚轮;通过在滚轮的内部开设至少四个第一限位孔,并在底座的上表面开设与安装槽相互连通的第二限位孔对限位机构进行安装,且分别在底座的上表面设置第一磁块和第二磁块,能够在对底座及其上表面的微通道反应器进行移动的过程中通过第二磁块对限位机构进行限位以避免其影响滚轮的转动,在使用微通道反应器时通过第一磁块对限位机构进行加固使其对滚轮进行固定。
  • 一种甲基甲酰胺高效通道反应器
  • [实用新型]一种新型微通道胺化反应器-CN202222388987.1有效
  • 王晓莺;肖强;吴国印;任志垒;李德俊;李治 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2022-09-08 - 2022-12-16 - B01J19/00
  • 本实用新型提供一种新型微通道胺化反应器,涉及反应器技术领域,该一种新型微通道胺化反应器,包括反应器本体,所述反应器本体上安装有多个进料管道,反应器本体内部安装有与进料管道连通的混料箱。本实用新型的有益效果:将多种物料分别通过进料管道同时进行添加,当物料通过进料管道进入到混料箱内时,物料冲击到一起,进行一定的混合,然后物料进入到搅拌箱内,动力部件带动转轴转动,进而使得螺旋搅拌轴转动,将物料不断的向上传送,然后从螺旋搅拌轴与反应器本体之间的缝隙落下,使得物料充分的混合,完成混合之后,电磁阀门打开,物料进入到反应器本体内进行反应,有效的保证了物料混合的均匀性。
  • 一种新型通道反应器
  • [发明专利]一种绿色生物降解材料聚γ-丁内酯的合成方法-CN202211012773.2在审
  • 刘红义;王晓莺;张晓静;肖强;吴国印;任志垒;李德俊 - 河南中汇电子新材料有限公司
  • 2022-08-23 - 2022-11-11 - C08G63/08
  • 本发明提供一种绿色生物降解材料聚γ‑丁内酯的合成方法,涉及绿色生物降解材料技术领域,该绿色生物降解材料聚γ‑丁内酯的合成方法,包括使γ‑丁内酯在反应体系在高压釜中进行反应制成γ‑丁内酯,通过有机单元反应合成γ‑丁内酯齐聚物,所述γ‑丁内酯的制备过程为:往高4.5高压釜中,分别加入1200ml甲醇,450gγ‑巴豆酰内酯,3g钯碳催化剂,搅拌转速设置为300转/分钟,通冷冻液降温,先用高纯氮气破除反应釜内空气两次,再用高纯氢气置换反应釜中的氮气三次在使用高纯氢气置换反应釜中的氮气时,每次都是将反应釜内压力加到0.5Mpa;通过用γ‑巴豆酰内酯催化加氢制备γ‑丁内酯,而且加氢反应需要的压力低,温度低,能够提升其安全性及可操作性。
  • 一种绿色生物降解材料内酯合成方法

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