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]燃料电池用双极板-CN201010136286.8无效
  • 高勇 - 上海恒劲动力科技有限公司
  • 2010-03-30 - 2010-09-08 - H01M4/86
  • 燃料电池用双极板,所述双极板包括电化学反应区域和非电化学反应区域,所述电化学反应区域和非电化学反应区域拼接连接。进一步地,所述电化学反应区域位于中部,所述非电化学反应区域位于所述电化学反应区域周边。进一步地,所述非电化学反应区域的材料为非导电材料。本发明将燃料电池的双极板分成电化学反应区域和非电化学反应区域,各个区域被复合拼接构成完整的双极板,用这样的双极板叠合而建造了新型的燃料电池。
  • 燃料电池极板
  • [发明专利]化学与热化学结合的储能装置-CN201810408096.3有效
  • 刘启斌;郭少朋;方娟;刘泰秀 - 中国科学院工程热物理研究所
  • 2018-04-28 - 2021-04-06 - F24S23/70
  • 一种光化学与热化学结合的储能装置,包括:太阳能聚光镜,用于聚集太阳光;光线分频器,将太阳能聚光镜聚集的光分为两束;光化学反应器,光线分频器分出的参与光化学反应的光子被导入光化学反应器,使其中的光化学反应物发生异构反应,将能量储存在化学键中;以及热化学反应器,光线分频器分出的未参与光化学反应的光子被导入热化学反应器,使其中的热化学反应物发生热化学反应,将能量储存在化学能中。本发明的光化学与热化学结合的储能装置对太阳能不同频率的光子进行了分别利用,其中高能量的光子进行了光化学反应直接将光能储存在化学键中,低能量的光子进入热化学反应器先转化为了热能,再转化成化学能储存下来,实现了全光谱高效储能
  • 光化学热化学结合装置
  • [发明专利]一种利用维生素D3副产物提高维生素D3收率的方法-CN202111658684.0有效
  • 吴江浩;单伟达;郭阳;周政颖;刘建刚 - 杭州下沙生物科技有限公司
  • 2021-12-31 - 2023-01-31 - C07C401/00
  • 本发明公开了一种利用维生素D3副产物提高维生素D3收率的方法,包括以下步骤:将维生素D3粗品与吸附溶剂混合,溶解后注入层析柱中;然后用洗脱溶剂进行洗脱,分段收集维生素D3、预维生素D3、速甾醇T3;将洗脱的速甾醇T3段溶液加入有保护气体的光化反应器当中,用波长范围为330nm~380nm的紫外灯进行光化学反应,得到光照反应液;光照反应液与维生素D3段、预维生素D3段溶液合并,然后蒸馏浓缩除去溶剂,再进行热异构反应本发明利用柱层析分段收集的优势,将分离出的速甾醇T3通过光化学反应转化为维生素D3,从而提高维生素D3整体收率,过程中速甾醇T3段溶液可以一直重复套用进行光化学反应,最大限度的利用产品中有效物。
  • 一种利用维生素d3副产物提高收率方法
  • [实用新型]一种工业废水处理系统-CN202320659270.8有效
  • 王仁盛 - 福州六和汽车零部件有限公司
  • 2023-03-30 - 2023-08-25 - C02F9/00
  • 本实用新型涉及一种工业废水处理系统,包括废水集液池、第一化学反应池、第二化学反应池、除磷沉降池、污泥浓缩池、放流槽、叠螺机,废水集液池与第一化学反应池和第二化学反应池相连,第一化学反应池和第二化学反应池与化学药剂储罐相连,第一化学反应池和第二化学反应池的上端与除磷沉降池相连,除磷沉降池上端与放流槽相连接,除磷沉降池、第一化学反应池及第二化学反应池底部均与污泥浓缩池相连接,污泥浓缩池的底部与叠螺机相连。采用两个化学反应池、除磷沉降池以及污泥浓缩池相组合,可实现对工业废水进行良好处理,使处理后的废水达到排放标准,无需再打包至污水处理厂进行专业处理,降低废水处理成本。
  • 一种工业废水处理系统
  • [发明专利]基于深度学习的化学反应转化率预测方法、系统及介质-CN202111444354.1在审
  • 陈俊龙;刘如意;孟献兵 - 华南理工大学
  • 2021-11-30 - 2022-03-18 - G16C20/30
  • 本发明公开了基于深度学习的化学反应转化率预测方法、系统及介质,方法包括:从参加化学反应反应物的所属类型中选出对化学反应转化率影响最大的反应物类型A,并进行反应物类型A的反应物和化学反应对应的化学反应式R的分词及特征提取,接着通过注意力机制求反应物类型A的反应物的深层表征信息Ta化学反应对应的化学反应式R的深层表征信息Tr反应物和反应式的关系信息Tm,最后利用宽度学习系统对反应物类型A的反应物的深层表征信息Ta化学反应对应的化学反应式R的深层表征信息Tr反应物和反应式的关系信息Tm进行融合,预测化学反应转化率。本发明大大提高了化学反应转化率的预测精度。
  • 基于深度学习化学反应转化预测方法系统介质
  • [发明专利]一种调质态镀锌碳素钢金相腐蚀剂及其应用-CN202111058217.4有效
  • 陈然;李建新;张月;胡赞 - 东风汽车集团股份有限公司
  • 2021-09-09 - 2023-05-16 - C23F1/28
  • 本发明特别涉及一种调质态镀锌碳素钢金相腐蚀剂及其应用,属于金相制备技术领域,腐蚀剂包括腐蚀剂A和腐蚀剂B;所述腐蚀剂A包括高氯化铁、硼酸和第一溶剂;所述腐蚀剂B包括硝酸溶液、盐酸溶液和第二溶剂;采用两种腐蚀剂先后腐蚀试样,腐蚀剂A,高氯化铁作为强腐蚀剂,与金相磨面边缘的镀锌层发生置换反应,使Zn单质变成Zn2+,而对碳素钢基体没有腐蚀效果。镀锌层被置换成Fe单质,Fe单质与合金基体电化学电位基本一致。再使用腐蚀剂B,腐蚀剂B中硝酸作为强腐蚀剂,将会与基体和置换出的Fe单质发生化学反应,这种化学反应与无镀层碳素钢和腐蚀剂B发生的化学反应一致。这样就达到了排除镀层对金相腐蚀的影响。
  • 一种调质态镀锌碳素钢金相腐蚀剂及其应用
  • [发明专利]ε-己内酯的制备方法-CN200810155349.7无效
  • 吕效平;李晓黎;韩萍芳 - 南京工业大学
  • 2008-10-27 - 2009-04-22 - C07D313/04
  • 本发明涉及一种制备ε-己内酯的方法,将醛、环己酮、有机溶剂加入声化学反应器,通过氧气氧化有机溶液中的醛生成过氧酸,过氧酸氧化环己酮制备ε-己内酯。本发明提供制备ε-己内酯的方法,不仅合成工艺简单,而且声化学反应器的使用缩短了制备时间,实现温和条件下的选择氧化,得到高产率、高选择性、高转化率的目标产物ε-己内酯,产物中难以提纯、分离的物质的副产物较少同时采用相对廉价且环境友好的分子氧作为氧化剂,生产成本低,是一种绿色环保的化学反应过程。
  • 内酯制备方法
  • [实用新型]一种提高化学反应速率的化学反应-CN202122117831.5有效
  • 葛国华;吴卫红;涂军华;郑建军;黄文武 - 江西三元药业有限公司
  • 2021-09-03 - 2022-03-04 - B01J19/18
  • 本实用新型涉及化学反应器技术领域,且公开了一种提高化学反应速率的化学反应器,解决了现有的化学反应器在使用的过程中,化学反应物不便于达到更加快速均匀的混合效果,影响了化学反应器的化学反应速率的问题,其包括反应器本体,所述反应器本体的内部对称安装有搅动轴,搅动轴上均匀交错安装有搅动板,反应器本体的顶部安装有传动机构,且传动机构与搅动轴连接,反应器本体的底部四角边均安装有移动轮,反应器本体的底部对称安装有移动轮定位机构,且移动轮定位机构的两端均与移动轮接触;本实用新型,能够使得反应器本体在使用的过程中,化学反应物便于达到更加快速均匀的混合效果,提高了化学反应器的化学反应速率。
  • 一种提高化学反应速率化学反应器
  • [发明专利]一种硝酸铵的包覆方法-CN201010034469.9无效
  • 李建民;张旭东;杨荣杰 - 北京理工大学
  • 2010-01-21 - 2010-07-14 - C06D5/00
  • 本发明涉及一种硝酸铵的包覆方法,属于硝酸铵表面改性技术领域和推进剂技术领域,具体涉及一种通过与硝酸铵表面发生化学反应而包覆硝酸铵的方法,以及包覆后硝酸铵在推进剂中的应用效果。将溶解在极性溶剂中的包覆剂滴加到硝酸铵颗粒与非极性溶剂混合体系中,使包覆剂附着在硝酸铵表面并与硝酸铵表面发生化学反应;然后出去溶剂、干燥,得到化学反应型包覆的硝酸铵;将包覆后的硝酸铵与到推进剂配方中其它组分在容器中混合均匀
  • 一种硝酸铵方法
  • [发明专利]一种盐酸奥昔布宁的制备方法-CN202210449206.7在审
  • 杨鹏辉;袁和亮;周明健 - 南京亿华药业有限公司
  • 2022-04-27 - 2022-07-29 - C07C225/18
  • 本发明公开了一种盐酸奥昔布宁(化学名:α‑环己基‑α‑羟基‑苯乙酸‑4‑二乙氨基‑2‑丁炔酯盐酸盐)的制备方法,包括以下步骤:将α‑环己基‑α‑羟基苯乙酸与3‑氯丙炔在适宜的溶剂和碱性催化剂下与3‑氯丙炔发生酯化反应生成中间体:α‑环己基‑α‑羟基苯乙酸丙炔酯,然后与36%甲醛溶液和二乙胺发生曼尼希反应生成奥昔布宁,最后与盐酸成盐生成盐酸奥昔布宁。本发明反应路线均较简单,不涉及苛刻化学反应条件的反应,不涉及高危化学反应工艺,适合进行工业化生产。
  • 一种盐酸奥昔布宁制备方法

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