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]农膜用仿生态荧光粉转换剂及其制作方法-CN02131092.0无效
  • 唐波;张国英;张立省 - 山东师范大学
  • 2002-10-09 - 2004-06-30 - C09K9/00
  • 本发明提供了一种农膜用仿生态荧光粉转换剂及其制作方法,即选择易得的廉价稀土离子钐(III)作为中心金属离子;最低激发三重态能级与Sm3+激发态能级相匹配的有机化合物如β-二酮类:噻吩甲酰三丙酮、噻吩乙酰三丙酮,或芳香羧酸类:1-羟基-2-苯甲酸,1,2,4,5-四甲酸,甲酰苯甲酸,水杨酸作为第一配体;选择P=O的化合物-三正辛基氧化膦,三苯基氧化膦,三丁基氧化膦,或氮芳香杂环的化合物-2,2连吡啶,菲罗啉,8-羟基喹啉,或芳香杂环氮氧化物-菲罗啉氮氧化物等为第二配体,合成出新型的兼具红、蓝波段转换的三元固态配合物农膜荧光粉转换剂,其外观呈淡乳黄色,激发光谱是宽带240-400nm因此,它可吸收太阳辐射光谱中的短波紫外光,发射效率高、色纯度好的波段红蓝光,适合植物光合作用的生理要求。
  • 农膜生态荧光粉转换及其制作方法
  • [发明专利]3a-(三甲基)-3,3a-二氢并[d]吡咯[2,1-b]噁唑-1(2H)-酮及其合成方法-CN200910048352.3无效
  • 郝健;侯明华;庄红伟;万文;蒋海珍 - 上海大学
  • 2009-03-26 - 2009-09-30 - C07D498/04
  • 本发明涉及一种3a-(三甲基)-3,3a-二氢并[d]吡咯[2,1-b]噁唑-1(2H)-酮及其合成方法,该化合物的结构式为右式,该方法具有如下步骤:将三γ-酮酸甲酯和催化剂用量的对甲基磺酸溶于甲苯中,再加入催化剂用量的无水硫酸镁,搅拌下回流反应20~60分钟后,加入氨基苯酚;反应10~15小时后再加入催化剂用量的对甲基磺酸;所述的三γ-酮酸甲酯和氨基苯酚的摩尔比为:(1~1.2)∶1;回流反应10~15小时,反应结束;经分离纯化得白色固体即为3′-三甲基-1-并噁唑吡咯烷酮衍生物。本发明的3a-(三甲基)-3,3a-二氢并[d]吡咯[2,1-b]噁唑-1(2H)-酮,创造性的把具有吸电子功能的基团三甲基引入到并噁唑吡咯酮3a位,以增强其活性,更利于吸收。
  • 甲基二氢苯吡咯噁唑及其合成方法
  • [发明专利]一种单组份防污耐腐蚀涂料及其制备方法-CN202110059152.9在审
  • 徐松波 - 徐松波
  • 2021-01-18 - 2021-05-28 - C09D167/08
  • 本发明公开了一种单组份防污耐腐蚀涂料及其制备方法,该防污耐腐蚀涂料包括一种新型的醇酸树脂,该醇酸树脂的制备方法是由氯化石蜡和对羟基苯甲酸反应制备羧基氯化石蜡,再由羧基氯化石蜡经酰化得酰氯氯化石蜡,然后再与2,2,3,3,4,4‑六‑1,5‑戊二醇发生酯化反应得到氯化石蜡一元醇,然后再与4,4'‑氧二甲酸酐反应制备氯化石蜡二元酸,最后再与环氧氯丙烷反应制备得到氯化石蜡环氧化合物,最后与豆油酸和豆油酸酰氯反应制备得醇酸树脂,该制备方法操作简单、原料来源广,满足工业化生产,将制得的醇酸树脂用于制备防污耐腐蚀涂料,由于疏水原子的引入和氯化石蜡的交联反应,可为涂料提供优异的防水、防油
  • 一种单组份防污腐蚀涂料及其制备方法
  • [发明专利]一种共轭微孔聚合物的应用-CN202110301810.0有效
  • 罗旭彪;盛鑫;石慧;游登;丁旋;彭明明;邵鹏辉;杨利明 - 南昌航空大学
  • 2021-03-22 - 2022-07-12 - B01J20/26
  • 一种共轭微孔聚合物的应用,涉及一种共轭微孔聚合物的应用。本发明是要解决现有的重金属污染物的吸附材料制备困难、孔径难以调节以及杂原子引入难以控制的技术问题。本发明的共轭微孔聚合物的结构如下:本发明以1,4‑二溴‑2,3‑二与1,3,5‑三乙炔采用Sonogashira偶联的方法制备共轭微孔聚合物本发明将原子引入到共轭微孔聚合物的骨架中且处于位,增强了与贵重金属的亲和力,作为吸附剂时具有吸附容量大、去除率较高的优点,对于回收水体中的贵重金属离子实现资源化,具有广阔的应用前景。
  • 一种共轭微孔聚合物应用

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