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]分子材料及其制造方法-CN201180046910.8有效
  • 田畑博则;中寿贺章;浅井法广 - 积水化学工业株式会社
  • 2011-08-04 - 2013-06-12 - B29C43/10
  • 本发明提供一种高分子材料的制造方法及高分子材料,高分子材料由于结晶化度高、结晶化度的偏差小、具备3维各向同性的结晶性,因此,耐热性高、树脂物性的各向同性高、树脂物性的偏差小。高分子材料的制造方法包括:将热塑性树脂加热至根据由DSC测定的溶解峰值求出的熔点以上,制成热塑性树脂熔液的工序;对热塑性树脂熔液施加比大气压高的压力的工序;在对上述热塑性树脂熔液施加了比大气压高的压力的状态下开始冷却的工序;在冷却至比结晶化温度范围上限温度低的冷却结束温度后进行脱压的工序,通过在冷却中维持或提高压力的高分子材料的制造方法及由上述制造方法得到的高分子材料。
  • 高分子材料及其制造方法
  • [发明专利]一种用微波法和水热法合成NaY分子筛的方法-CN202111671426.6在审
  • 周志辉;张彩虹 - 武汉智宏思博环保科技有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-03-18 - C01B39/24
  • 本发明属于分子筛合成技术领域,尤其涉及一种用微波法和水热法合成NaY分子筛的方法。将煅烧后高岭土进行活化脱水,得到粒径小于10μm的活化高岭土粉末;将所述活化高岭土粉末、碱源、硅源和水混合,得到凝胶;将所述凝胶进行用微波进行预晶化处理,得到混合液;将所述混合液进行水热晶化处理,得到结晶体;将所述结晶体进行过滤、洗涤、中和和干燥,得到NaY型分子筛。进行水热晶化处理,可降低反应能耗,避免了微波晶化后期,抑制分子筛的成型,两个工艺结合综合,既保证分子筛的结晶度又可提高产物纯度,减少了合成时间,同时提高了结晶度。
  • 一种微波水热法合成nay分子筛方法
  • [发明专利]一种提高薄荷脑结晶出脑率的方法-CN202010771989.1有效
  • 方胜;汪莉萍;任移生;李友谊 - 黄山天目薄荷药业有限公司
  • 2020-08-04 - 2023-03-24 - C07C29/78
  • 本发明涉及薄荷脑生产工艺,针对薄荷脑生产过程中结晶条件难控制,且需多次结晶的问题,提供一种提高薄荷脑结晶出脑率的方法,薄荷原油进行一次冻析得初脑和二部油,二部油进行二次冻析得二部脑和毛素油,取初脑和二部脑分别加热熔化后混合得混合液,加入MCM‑48分子筛超声分散0.5~1 h,过滤除去MCM‑48分子筛后进行脱水和过滤处理,然后输入配料罐中,保持配料油温60±2℃,搅拌20~40 min,输入结晶桶内结晶得到湿脑。MCM‑48分子筛具有良好的长程有序和较高的热稳定性,可以吸附初脑和二部脑中的杂质,有利于结晶
  • 一种提高薄荷脑结晶出脑率方法
  • [发明专利]一种耐热型抗性淀粉及其制备方法-CN202310979630.7有效
  • 孙庆杰;周历阳;熊柳;秦洋;李明举 - 青岛农业大学
  • 2023-08-07 - 2023-10-20 - C08B30/20
  • 包括将短直链淀粉制备得到质量体积浓度为20%~100%的短直链淀粉混合分散液进行糊化,得到透明短直链淀粉分子溶液,将透明短直链淀粉分子溶液自然冷却,发生重结晶过程,直至透明短直链淀粉分子溶液温度降至室温,得到结晶淀粉,冷冻干燥结晶淀粉,得到耐热型抗性淀粉。该制备方法整个过程绿色、无任何有机溶剂参与,实现了简便、高效、高得率、小颗粒耐热型高结晶淀粉的制备突破。本发明的耐热型抗性淀粉具有更高的热稳定性、更高的相对结晶度和更高的RS含量,该耐热型抗性淀粉实现了对100℃水热蒸煮的耐热性,实现了耐蒸煮,依旧保留了结晶结构。
  • 一种耐热抗性淀粉及其制备方法
  • [发明专利]一种β-烟酰胺单核苷酸的结晶方法-CN202211618995.9在审
  • 梁丁文;戴柱;王佳奇;于铁妹;潘俊锋;刘建 - 深圳瑞德林生物技术有限公司
  • 2022-12-12 - 2023-04-04 - C07H19/048
  • 本发明提供了一种β‑烟酰胺单核苷酸的结晶方法,包括:将β‑烟酰胺单核苷酸结晶原液在施加电压与搅拌的条件下,加入乙醇降温结晶。与现有技术相比,本发明通过在高浓度β‑烟酰胺单核苷酸溶液中加入无水乙醇和降低溶液温度来提供结晶所需的过饱和度,在结晶的同时施加电场改变β‑烟酰胺单核苷酸晶体和β‑烟酰胺单核苷酸分子结晶容器内的分布和取向,施加电场后,电场的作用强于β‑烟酰胺单核苷酸分子间的电荷作用,从而屏蔽了β‑烟酰胺单核苷酸分子间电荷作用对β‑烟酰胺单核苷酸结晶的影响,进而可得到较大尺寸的晶体,使晶体的堆密度更高,更加适合下游企业的加工
  • 一种烟酰胺单核苷酸结晶方法

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