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]一种涉及同位素丰度百分含量的准确测定方法-CN202210802529.X在审
  • 徐作文 - 核工业理化工程研究院
  • 2022-07-07 - 2022-10-11 - G01N27/62
  • 本发明属于同位素分析技术领域,具体涉及一种涉及同位素丰度百分含量的准确测定方法。包括以下步骤:S101:选择合适的接收离子;S102:确定各同位素离子峰对应的磁场位置;S103:接收各同位素离子的离子流信号;S104:同位素百分含量测定与计算。本发明建立一种只使用一个法拉第接收杯实现物质的同位素比值或同位素丰度百分含量准确测定的分析方法。该方法不局限于单个原子组成的物质同位素分析,也适合多同位素多原子组成的化合物中不同分子量的组成分析。一方面可以获得准确的同位素数据,另一方面使昂贵的仪器得以充分利用。
  • 一种涉及同位素百分含量准确测定方法
  • [发明专利]一种稳定同位素丰度的质谱测定方法-CN202210583252.6在审
  • 曹金浩;杨凤诚;侯超;窦鑫;刘佳龙 - 核工业理化工程研究院
  • 2022-05-26 - 2022-09-23 - G01N27/62
  • 本发明公开了一种稳定同位素丰度的质谱测定方法,包括以下步骤:步骤1,使用质谱仪对稳定同位素进行磁场扫描,磁场扫描后,选定信号合适的法拉第杯得到的图谱,以该图谱中同位素信号明显的价态作为待测离子;步骤2,由步骤1得到的同位素离子信号初步粗略确定丰度占比,然后,对各同位素离子选择法拉第杯;步骤3,确定每个同位素离子在对应法拉第杯的磁场位置;步骤4,分别在对应的磁场位置下进行每一个同位素离子信号的测量,得到每一个同位素离子信号值;步骤5,利用步骤4得到的每一个同位素离子信号值进行丰度计算,得到每一个稳定同位素的丰度。
  • 一种稳定同位素测定方法
  • [发明专利]一种稳定同位素标记克伦普罗化合物及其合成方法-CN201610318511.7有效
  • 徐仲杰;罗勇;孙凯;杨维成;孙雯;李美华;涂亚辉;钟佳琪;方超 - 上海化工研究院
  • 2016-05-13 - 2016-09-28 - C07C215/68
  • 本发明涉及稳定同位素标记克伦普罗化合物及其合成方法,包括以下步骤:(1)以稳定同位素标记2,6‑二氯苯胺为原料,经付克酰基化反应生成稳定同位素标记3,5‑二氯‑4‑氨基苯乙酮;(2)稳定同位素标记3,5‑二氯‑4‑氨基苯乙酮经溴化得到稳定同位素标记3,5‑二氯‑4‑氨基‑α‑溴代苯乙酮;(3)稳定同位素标记3,5‑二氯‑4‑氨基‑α‑溴代苯乙酮和异丙胺反应得到稳定同位素标记1‑(4‑氨基‑3,5‑二氯)‑2‑异丙基氨基乙酮;(4)稳定同位素标记1‑(4‑氨基‑3,5‑二氯)‑2‑异丙基氨基乙酮和还原剂反应生成稳定同位素标记克伦普罗。本发明工艺路线简单,易于合成,稳定同位素原子利用率高;所得产品易分离提纯,化学纯度与同位素丰度在99%以上,可充分满足食品安全领域痕量检测的需求。
  • 一种稳定同位素标记普罗化合物及其合成方法
  • [发明专利]稳定同位素混模型在Pb来源贡献率应用方法、介质及设备-CN201911382158.9在审
  • 于宇 - 青岛农业大学
  • 2019-12-27 - 2020-04-24 - G16C10/00
  • 本发明属于污染源辨析技术领域,公开了一种稳定同位素混模型在Pb来源贡献率应用方法、介质及设备,测定水域沉积物中的Pb稳定同位素比值,根据深层沉积物中Pb同位素比值确定自然岩生来源的Pb同位素比值,根据沉积物中Pb稳定同位素比值、自然来源Pb同位素值和人为来源Pb同位素比值数据,应用稳定同位素混合模型simmr,估算水域中各种Pb来源的贡献率。本发明提供的方法利用近岸水体沉积物中的铅的稳定同位素组成,可以辨析铅的污染来源,对于认识铅在环境中的行为特征、来源与归宿有重要的科学意义,也有助于环境管理,科学指导铅的减排。
  • 稳定同位素模型pb来源贡献应用方法介质设备
  • [发明专利]生产钼99的系统和方法-CN202180046234.8在审
  • D·A·罗齐;T·W·布罗萨德;R·T·科马克;P·特卡 - U芝加哥阿谷尼有限公司
  • 2021-06-24 - 2023-04-21 - C01G39/00
  • 本发明提供了一种用于分离目标同位素的自动化方法,所述方法具有以下步骤:将溶解的铀靶供应到第一反应环境中;在所述第一反应环境内沉淀非目标同位素;将液相目标同位素转移到第二反应环境;在所述第二反应环境中沉淀所述液相目标同位素;溶解所述沉淀的目标同位素;将所述溶解的目标同位素转移到第三反应环境;以及沉淀非目标同位素(即碘),使得所述目标同位素留存在溶液中。还提供了一种用于分离同位素的自动化系统,所述系统具有多个反应环境,适配成通过位于每个所述反应环境之间的远程致动阀气动地接收和排出反应物和产物。
  • 生产99系统方法
  • [发明专利]一种砷化镓基多结同位素微电池-CN201010534724.6无效
  • 姜澜;陈海洋;李大让;尹建华;蔡胜国 - 北京理工大学
  • 2010-11-03 - 2011-06-15 - G21H1/06
  • 本发明涉及一种砷化镓基多结同位素微电池,属于微机电系统中能源领域。本发明包括两个或两个以上的单结砷化镓基同位素微电池,每两个单结砷化镓基同位素微电池之间通过隧道结相连,多结同位素微电池的表面采用SiO2钝化;其结构表达式为:单结砷化镓基同位素微电池/隧道结/单结砷化镓基同位素微电池/隧道结/…/单结砷化镓基同位素微电池/衬底。本发明利用多层PN结结构来提高同位素微电池的开路电压,弥补电池收集电荷能力的不足,从而提高同位素微电池的能量转换效率,扩展了能量的选择范围,使得电池的输出功率大大提高,其可使用的领域更加广泛。
  • 一种砷化镓基多同位素电池

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