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]多取代异戊二基硼酸及其合成方法-CN202211471561.0在审
  • 赵健;马心如;钟秦 - 南京理工大学
  • 2022-11-23 - 2023-03-14 - C07F5/02
  • 本发明公开了一种多取代异戊二基硼酸及其合成方法。所述的合成方法是以2,3‑联醇碳酸异和偕二硼酸烷烃为原料,以三(二亚苄基丙酮)二钯和二苯基环己基膦或四(三苯基膦)钯组成催化体系,以氢氧化钾溶液为碱,反应得到多取代异戊二基硼酸。本发明,采用的原料结构多样,来源丰富,可以通过改变2,3‑联醇碳酸异的取代基或偕二硼酸烷烃的取代基合成大量含有不同取代基的异戊二基硼酸酯化合物,反应条件温和,产率优良。
  • 取代异戊二烯基硼酸及其合成方法
  • [发明专利]农药乳油制剂-CN201010019488.4有效
  • 庄明儒;方练;庄梦兰;庄梦婷;庄梦芝 - 广东福尔康化工科技股份有限公司
  • 2010-01-12 - 2010-06-16 - A01N25/04
  • 本发明涉及一种农药乳油制剂,该制剂包括农药活性成分、乳化剂、助溶剂和溶剂,其中所用的溶剂为三醇,所述乳化剂优选TG-2201乳化剂,助溶剂优选无水乙醇,农药活性成分为阿维菌素与高效氯氰脂复配、毒死蜱与高效氯氰脂复配,或者为氰戊与增效磷复配,由于使用三醇代替传统的溶剂甲苯和二甲苯,其活性药效不仅好于以甲苯或二甲苯为溶剂的乳油制剂,而且三醇作为溶剂的替代应用解决了因甲苯、二甲苯大量使用产生的毒副作用,属于绿色环保新型农药
  • 农药乳油制剂
  • [发明专利]乙酸的制造方法-CN201680029957.6有效
  • 向吉惠;岩间康拓 - 昭和电工株式会社
  • 2016-06-09 - 2020-11-17 - C07C67/055
  • 本公开的目的在于,在通过氧气、乙酸和丙烯的反应制造乙酸时,能够抑制进行了长时间反应后的催化剂劣化,实现催化剂的长寿命化。在本公开的一种实施方式中,向填充有包含(a)钯、(b)金、(c)具有选自铜、镍、锌和钴中的至少1种元素的第4周期金属化合物、(d)碱金属盐化合物和(e)载体的乙酸制造用催化剂的固定床管型反应器中供给丙烯、氧气和乙酸作为原料气体,通过气相催化氧化反应制造乙酸,在上述制造方法中,在固定床管型反应器的反应管内,以(d)碱金属盐化合物在(e)载体上的担载量从固定床管型反应器的入口侧向出口侧依次降低的方式、沿着原料气体的流动方向配置2层以上的含有所述乙酸制造用催化剂的催化剂层,各催化剂层所含的乙酸制造用催化剂中(d)碱金属盐化合物的量不同。
  • 乙酸烯丙酯制造方法
  • [发明专利]一种防治稻瘟病的组合物及其制备方法-CN201610397524.8在审
  • 刘慎权 - 刘慎权
  • 2016-05-31 - 2016-09-21 - A01N43/90
  • 本发明公开了一种防治稻瘟病的组合物及其制备方法,包括如下重量份的原料:鱼藤酮,15~25份;顶羽内酯,10~20份;乙醇,120~140份;水,440~480份;增效剂尼泊金和甘氨酸钠共7~9份,尼泊金和甘氨酸钠的重量份之比为6~8:1。本发明提供的组合物可以防治稻瘟病,可以开发成防治稻瘟病的农药,防治效果与原料中增效剂尼泊金和甘氨酸钠的重量份之比有关,尼泊金和甘氨酸钠的重量份之比为6~8:1时,防治效果最好。
  • 一种防治稻瘟病组合及其制备方法
  • [发明专利]5-氧基-三亚甲基碳酸及其制备方法和用途-CN200510018237.3无效
  • 贺枫;刘钢;冯俊;卓仁禧 - 武汉大学
  • 2005-02-02 - 2005-10-12 - C07D319/06
  • 本发明公开了5-氧基-三亚甲基碳酸及其制备方法和用途。5-氧基-三亚甲基碳酸的结构如图:本发明以甘油为原料,经过选择性保护以及关环反应制备了得到5-氧基-三亚甲基碳酸。这是一类新型的含可功能化基团的六员环环状碳酸单体,可用来合成具有良好生物相容性的多功能化的生物可降解/可吸收聚碳酸。不同的功能化可实现相应聚碳酸的物理、化学和生物学性能的改变,并且还可通过共价键、离子键等方式实现药物分子的载入。因此在药物控制释放、组织工程与人工器官、基因治疗等领域有广泛的应用。
  • 烯丙氧基三亚甲基碳酸及其制备方法用途

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