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]一种感光半导体器件-CN202010286343.4在审
  • 徐勇;汤学妹;曾炜;朱征 - 南京鑫达泰科技有限公司
  • 2020-04-13 - 2020-09-04 - G03F7/039
  • 本发明提供了一种感光半导体器件,包括基板以及涂覆于基板上的正性感光聚酰亚胺树脂的组合物,所述正性感光聚酰亚胺树脂的组合物包括75‑85%的正性感光聚酰亚胺树脂和余量的改性重磺酸酯。本发明提供的感光半导体器件采用正性感光聚酰亚胺树脂和改性重磺酸酯涂覆于基板上,改性重磺酸酯光照后释放出2,1,4‑重磺酰氯和苯甲酸2‑(2,2‑二氟‑2‑磺基乙氧基)‑1‑苯基乙基酯钠盐,2,1,4‑重磺酰氯在光作用下形成茚酸类物质,失去对羟基的溶解性好的聚酰亚胺树脂的溶解抑制剂作用,因此可形成正性图像,苯甲酸2‑(2,2‑二氟‑2‑磺基乙氧基)‑1‑苯基乙基酯钠盐作为化学增幅型材料
  • 一种感光半导体器件
  • [发明专利]一种蒽功能化纤维素膜及其制备方法-CN201410005018.0有效
  • 唐二军;李良;郭建博;袁淼 - 河北科技大学
  • 2014-01-07 - 2014-04-16 - C08L1/08
  • 本发明属于化学工程、材料工程和环境工程的交叉技术领域,具体涉及纤维素膜材料的改性技术和处理废水的蒽类化合物载体的化学接枝固定技术,特别涉及在微晶纤维素上化学接枝固定蒽化合物,制备蒽功能化纤维素膜的方法它是以微晶纤维素为原料,首先利用离子液体为溶剂,溶解微晶纤维素,用氯化亚砜改性纤维素制备氯化纤维素,然后再在二甲基甲酰胺中与氨基蒽反应,制备蒽功能化纤维素膜材料,所得的氯化纤维素取代度可达1.89,蒽功能化纤维素膜蒽接枝率达82%,通过两步反应制备得到蒽功能化的纤维素,使蒽基含量高,接枝率高,固定效果稳定,最后采用相转化法将其成膜,此膜材料可在废水处理中用于加速强化其生物降解过程。
  • 一种功能化纤维素膜及其制备方法
  • [发明专利]杂蒽的合成方法-CN200910234521.2无效
  • 王少仲;蒋春辉 - 南京大学
  • 2009-11-23 - 2010-05-26 - C07D221/08
  • 本发明涉及杂蒽的合成方法,由具有1,5-烯炔结构的N-炔丙基在金属催化剂的作用下,经如式(1)所示的分子内6-endo-dig环异构化反应后,提纯得到杂蒽,分子内6-endo-dig环异构化反应为均相金属催化反应,其中金属催化剂为金盐、铂盐或一价金配合物,金属催化剂用量为N-炔丙基的0.01当量至0.5当量。其中金盐为氯化金(AuCl3)或氯化亚金(AuCl),铂盐为四氯化铂、二氯化铂或氯铂酸钾,一价金配合物为PPh3AuOTf、PPh3AuSbF6、PPh3AuNTf2或LAuNTf2,其中L为杂环卡宾配体本发明运用金属催化分子内烯炔成环反应实现杂蒽的合成,原料简单易得、反应条件温和。
  • 氮杂蒽醌合成方法

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