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]载银有机锆协同抗菌剂及其制备方法和应用-CN201310181877.0有效
  • 刘昌华;崔晓彦;刘利;炼铮;冯佶 - 西南大学;崔晓彦
  • 2013-05-16 - 2013-08-07 - A01N59/16
  • 本发明公开了一种载银有机锆,在有机锆Zr[(O3PCH2)2NR]上负载有银粒子,所述R为C2-4直链烷基、4-羧基苯基或羧甲基,该载银有机锆利用锆的离子交换和络合配位能力有效固定和控释无机抗菌剂银离子,发挥有机锆与银离子的协同抗菌作用,抗菌力较单一的纳米银或有机锆显著提高;而且,通过在亚磷酸分子中共价连接烷基、羧基、胺基等抗菌有机官能团,再通过官能团与四价锆形成层状有机锆,不仅能够有效防止抗菌有机官能团在使用过程中的泄漏,减少毒副作用,延长抗菌有效期,而且有机在与四价锆化合形成有机金属盐后,分解温度大大提高,热稳定性好;本发明的载银有机锆协同抗菌剂可广泛用于抗菌材料的制备。
  • 有机膦酸锆协同抗菌剂及其制备方法应用
  • [发明专利]不含单乙基次基团的二乙基次及其盐的制备方法-CN201410799622.5有效
  • 刘治国;钟柳;林羿成;王小宁 - 西华大学
  • 2014-12-19 - 2016-10-19 - C07F9/30
  • 本发明涉及精细有机化工和高分子材料领域,特别涉及一种不含单乙基次基团的二乙基次及其盐的制备方法,二乙基次的制备方法:将一水次磷酸钠、乙酸酐和有机溶剂混匀,加入有机,再加入浓硫酸或无水硫酸,降温静置,过滤回收硫酸钠,得到无水次磷酸有机溶液;通入乙烯,滴加引发混合物,得到第一混合物;蒸馏回收有机有机溶剂,即得。该制备方法简单易行,且单乙基次百分百转化为二乙基次,制得的二乙基次不含有单乙基次基团。本发明还以不含单乙基次基团的二乙基次为反应物,与金属化合物反应,得到的二乙基次酸盐不再有机钠盐等杂质,产生的废液处理简单。
  • 不含单乙基次膦酸基团及其制备方法
  • [发明专利]聚乙烯醇-有机@石墨烯基体膜、多层膜及其制备方法-CN202011535517.2有效
  • 王正洲;陈强 - 同济大学
  • 2020-12-22 - 2022-12-16 - C08L29/04
  • 本发明涉及聚乙烯醇‑有机@石墨烯基体膜、多层膜及其制备方法,包括以下步骤:使用有机对石墨烯表面进行改性,形成有机@石墨烯杂化物;将有机@石墨烯杂化物均匀分散在聚乙烯醇膜中,生成聚乙烯醇‑有机@石墨烯基体膜;通过层层组装技术将石墨烯层定向地排列在聚乙烯醇‑有机@石墨烯基体膜之间,形成连续定向导热通道,从而制备出高导热高阻燃聚乙烯醇‑有机@石墨烯/石墨烯多层膜。本发明工艺简单,绿色环保,易于规模化生产,制备的聚乙烯醇‑有机@石墨烯/石墨烯多层膜具有超高的导热系数,同时阻燃性能优异,可应用在汽车零部件、家电、电子元件等领域。
  • 聚乙烯醇有机石墨基体多层及其制备方法
  • [发明专利]2‑丁基‑6‑硝基吲哚的合成方法-CN201610631502.3在审
  • 叶芳 - 叶芳
  • 2016-08-02 - 2016-12-14 - C07D209/30
  • 本发明提供2‑丁基‑6‑硝基吲哚的合成方法,其步骤为:(1)将二乙烯三胺与盐酸、甲醛、亚磷酸反应,制得有机;(2)将有机与氯化钡反应,制得有机钡;(3)将有机钡与氢氧化钠、钠反应制得有机钡负载钠;(4)将有机钡与三苯基钯反应,制得有机钡负载钯;(5)将2‑氨基‑4‑硝基苯酚与三氟乙酸酐缩合反应制得2‑(N‑三氟甲基乙酰)氨基‑4‑硝基苯酚;(6)将2‑(N‑三氟甲基乙酰)氨基‑4‑硝基苯酚与
  • 丁基硝基吲哚合成方法
  • [发明专利]有机作为酯化反应催化剂的应用-CN200910064309.6有效
  • 张利萍;马家轩;赵玉芬 - 安阳师范学院
  • 2009-03-03 - 2009-07-22 - B01J31/02
  • 本发明公开了一种有机作为酯化反应催化剂的应用,是将合成的有机作为羧酸和醇的酯化反应催化剂。主要优点为:(1)和传统的无机酸催化剂相比,有机在结构上具有更大的修饰空间,从而使催化剂和原料(羧酸和醇)具有更好的互溶性,从而提高了催化剂的催化效果;(2)有机为固体,通过蒸馏方式即可实现催化剂与产品的分离,后处理简单;(3)有机中的碳磷键很稳定,在酯化过程中不易水解,有利于催化剂的循环使用;(4)有机作为酯化反应催化剂对金属设备腐蚀较小;(5)用有机作为催化剂不会发生氧化、醇分子内或分子间脱水等副反应
  • 有机作为酯化反应催化剂应用
  • [发明专利]有机的新用途-CN201110023470.6有效
  • 赖俐超;唐春保;张丰如;郭远凯 - 嘉应学院
  • 2011-01-21 - 2011-04-27 - C23F11/04
  • 本发明公开一种有机的新用途,具体的说是将有机作为钛在硫酸溶液中的缓蚀剂的应用,所述的有机是氨基三甲叉及其盐或者羟基乙叉二及其盐或者乙二胺四甲叉及其盐或者二乙烯三胺五甲叉及其盐或者多元醇磷酸酯或者2-羟基酰基乙酸或者己二胺四甲叉及其盐或者多氨基多醚基甲叉或者双1,6-亚己基三胺五甲叉及其盐或者植的其中之一;属于金属材料/化工设备防腐蚀技术领域;该类缓蚀剂在低剂量下对硫酸能起到很好的缓蚀效果
  • 有机用途
  • [发明专利]有机金属盐@氮化硼/环氧复合材料及其制备方法-CN202110831885.X有效
  • 王正洲;陈强 - 同济大学
  • 2021-07-22 - 2023-02-10 - C08L63/00
  • 本发明涉及一种有机金属盐@氮化硼/环氧复合材料及其制备方法,具体包括以下步骤:采用不同的有机金属盐对氮化硼微片表面进行负载,形成不同的有机金属盐@氮化硼微片,并在此基础上制备有机金属盐@氮化硼/环氧复合材料,期望有机金属盐与氮化硼产生协同作用,获得兼具高导热和高阻燃特性的环氧复合材料。本发明工艺简单,易于工业化大规模生产,制备的有机金属盐@氮化硼/环氧复合材料不仅阻燃性能优异,而且导热系数高,可应用在干式变压器、高压供电器等工业化领域。
  • 有机金属氮化复合材料及其制备方法

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