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]一种连续化制备重氮化合物的方法和装置-CN201910690957.6有效
  • 吕阳成;傅伟松;骆广生;陈华祥;徐万福 - 浙江迪邦化工有限公司;清华大学
  • 2019-07-29 - 2021-04-09 - B01J19/18
  • 本发明公开了一种连续化制备重氮化合物的装置,包括进料装置、外部带有冷却夹套的反应器以及成品槽,所述反应器底部设有挡板组件,将反应器隔成若干个顶部连通的反应腔体;所述反应腔体内部均设有温度传感器,各个反应腔体内的温度与冷却夹套内冷媒介质的温度通过控制系统进行联动,使各个反应腔体的温度达到分段控制。本发明还公开了上述利用装置连续化制备重氮化合物的方法。利用上述装置连续化制备重氮化合物,通过精准控制反应腔体的组数以及各个反应腔体内的温度,稳定反应条件,保障反应原料充分反应,有效提高了生产效率、稳定了产物重氮化合物的品质,适合大规模生产。
  • 一种连续制备重氮化方法装置
  • [发明专利]一种合成芳香基烷基醚的方法-CN201710772102.9有效
  • 王凯;骆广生 - 清华大学
  • 2017-08-31 - 2021-03-02 - C07C41/16
  • 本发明属于化工技术领域,具体公开了一种用于合成芳香基烷基醚(Ar‑O‑R)的方法。该方法以芳香酚、强碱溶液和硫酸烷基酯为原料,经高速混合、高温反应、pH调控、液相分离、油相碱洗和水相加碱蒸馏等过程完成非对称芳香基烷基醚类的合成。与传统合成方法相比,本发明反应时间大幅缩短,硫酸酯利用率高,采用物料循环工艺,芳香酚利用率可达100%,产物纯度能够达到99%以上。
  • 一种合成芳香烷基方法
  • [发明专利]一种微填充床内加氢反应装置及其进行加氢反应的方法-CN201811080881.7有效
  • 张吉松;骆广生 - 清华大学
  • 2018-09-17 - 2021-01-15 - B01J8/02
  • 本发明公开了属于化学反应工程技术领域的一种微填充床内加氢反应装置及其进行加氢反应的方法。该方法首先通过微混合器将氢气分散到含待加氢底物的溶液中,得到含微米级气泡的气液混合流体,然后使气液混合流体通过装填加氢催化剂的微填充床完成加氢过程。该方法利用了微反应器混合高效和优异的传质传热性能,强化了加氢反应过程中的气液和液固传质,显著提高了反应器的移热能力,并能显著减小加氢反应器体积,本发明具有加氢效率高、安全可控、易放大的优点,可广泛应用于石油石化、精细化工、医药、环境、食品等众多技术领域。
  • 一种填充加氢反应装置及其进行方法
  • [发明专利]一种偶氮染料连续偶合的方法和装置-CN201910690955.7有效
  • 吕阳成;徐万福;骆广生;傅伟松;陈华祥 - 浙江迪邦化工有限公司;清华大学
  • 2019-07-29 - 2020-11-24 - C09B29/01
  • 本发明公开了一种偶氮染料连续偶合的方法,包括:将预先制备的偶合液和重氮液连续输入微反应器中进行偶合反应,再进入成熟‑转晶多功能反应釜进行转晶,后处理得到染料滤饼;所述的成熟‑转晶多功能反应釜包括靠近成熟区、转晶区以及过渡区,其中,成熟区的保温温度为0~20℃,转晶区的转晶温度为40~60℃。本发明还公开了实现上述方法的装置。本发明先利用微反应器将偶合液与重氮液高速碰撞混合,反应得到无悬浮物的清澈反应物直接进入成熟‑转晶多功能反应釜进行转晶,利用转晶区域释放的热量对偶合反应液进行初步转晶,减少热能损耗,提高转晶效率,使制得的染料粒径分布更集中,形状更为规则,品质更高。
  • 一种偶氮染料连续偶合方法装置
  • [发明专利]一种γ-氧化铝微球及其制备方法-CN201910635189.4有效
  • 王玉军;万艳春;伊绘霖;骆广生;张扬 - 清华大学
  • 2019-07-15 - 2020-11-06 - C01F7/02
  • 本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种γ‑氧化铝微球的制备方法。本发明以异丙醇铝为原料,以甲基纤维素和六亚甲基四胺为凝胶引发剂,利用微通道技术,将连续相引入同轴环管型微通道中连续流动,从同轴嵌入主通道的内部通道中同向引入分散相,使其在粘性力的作用下被拉伸断裂成分散相液滴,进一步的,分散相液滴在固化过程中,在温度引发、pH引发复合作用下,分散相液滴在微通道中快速凝胶化和固化,得到尺寸高度均一、可控的氧化铝微球;实施例的结果表明,本发明制备的γ‑氧化铝微球直径为300~550μm,比表面积为250~350m2/g,孔容为0.6~1.0mL/g,是一种良好的催化剂载体。
  • 一种氧化铝及其制备方法
  • [发明专利]一种疏水纳米碳酸钙的制备方法-CN201910318338.4有效
  • 骆广生;韩春黎;王凯 - 清华大学
  • 2019-04-19 - 2020-11-03 - C09C1/02
  • 本发明公开了属于纳米碳酸钙制备技术领域的一种疏水纳米碳酸钙的制备方法。具体包括将氢氧化钙、改性剂和二氧化碳置于微反应器中进行碳化反应制得疏水纳米碳酸钙的步骤;本发明在微反应器中原位改性制备疏水纳米碳酸钙的方法,不仅在纳米颗粒形成的同时抑制其团聚,提高颗粒分散性及改性的均匀性,所制备疏水纳米碳酸钙活化度高、颗粒形貌均一、粒径分布窄;而且缩短了生产周期,降低生产成本,在工业应用中具有显著的优势。
  • 一种疏水纳米碳酸钙制备方法

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