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]口罩用抗微生物染料-CN202080048593.2在审
  • 马克·威尔金森;保罗·怀特 - 化学智能公司
  • 2020-07-01 - 2022-04-19 - C09B47/32
  • 一种抗微生物口罩,其包含产生单线态氧的光敏染料,其中所述染料是阳离子酞菁。优选地,酞菁具有以下化学式:(化学式1),M=铝、钛或锌,R=R’(a)或R”(b),R’=氧连接的苯基或吡啶基、R”=氧连接的苯基、吡啶基或N‑烷基化吡啶鎓,并且a+b=4,b=1至4,X=Cl、Br、I、甲烷磺酸根、乙烷磺酸根、甲酸根、醋酸根或其它无机的或有机的反离子或其混合物;并且其中吡啶氮上的烷基化是任选支化的C1‑C8烷基。进一步任选地,其中烷基链是羟基化的或氟化的。
  • 口罩微生物染料
  • [发明专利]一种ε型酞菁蓝的制备方法和用途-CN201510892093.8有效
  • 毛顺明;朱建军;刘小军;朱骥;陈军 - 江苏双乐化工颜料有限公司
  • 2015-12-07 - 2017-03-22 - C09B47/32
  • 本发明公开一种ε型酞菁蓝的制备方法,包括以下步骤(1)将粗品铜酞菁溶解到发烟硫酸中;(2)将ε晶型酞菁蓝晶种及烷基苯磺酸加入到水中分散均匀;(3)将步骤(2)中得到的晶种基用水稀释,然后将步骤(1)中得到的预料加入晶种基中,加料完毕后,继续搅拌1.5~2.5小时,然后升温到80~90℃,保温2~4小时后对物料体系过滤、烘干、粉碎,得ε型酞菁蓝。本发明通过严格控制温度、时间、粒径、溶剂添加量等因素一步法制备纯度较高的ε型酞菁蓝,不需使用精制的α型酞菁蓝,简化生产流程;本发明中装置简单,不使用捏合机、球磨机,能耗非常小;本方法得到的产品用于彩色滤光片、太阳能电池中表现特殊的红光,性能优异。
  • 一种型酞菁蓝制备方法用途
  • [发明专利]一种酞菁蓝15∶6颜料的制备工艺-CN200610012573.1无效
  • 李庆豹;郑进峰;李进栓 - 美利达颜料工业有限公司
  • 2006-04-10 - 2006-09-06 - C09B47/32
  • 本发明属于酞菁类颜料的制备技术领域,具体地讲公开了一种酞菁蓝15∶6颜料的制备工艺。其主要技术方案为:利用尿素、邻苯二甲酸酐衍生物、氯化亚铜在钼酸铵催化作用下,合成耐温铜酞菁,再在溶剂中转化成稳定晶型铜酞菁,再进行有机溶剂和捏合处理,并添加铜酞菁的衍生物和晶种处理,即可得到具有高耐温性和耐候性和有纯净、鲜艳的高红光蓝色的酞菁颜料蓝15∶6。该酞菁颜料蓝15∶6不但可使用于涂料、塑料、油墨、纺织色母粒等行业,而且还可使用于光电导和液晶显示等行业。该工艺还具有生产效率高、低污染的特点。
  • 一种酞菁蓝15颜料制备工艺
  • [发明专利]阳离子重氮花青染料-CN94105853.0无效
  • K·迈塞尔 - 拜尔公司
  • 1994-05-07 - 1995-05-17 - C09B47/32
  • 式(I)的新型阳离子重氮花青染料及其制备方法和在纺织纤维材料印染方面的用途。式(I)中R1和R5代表取代或未取代的烷基或取代或未取代的芳基,R2代表氢、取代或未取代的烷基或取代或未取代的芳基,R3代表取代或未取代的烷氧羰基、取代或未取代的氨基羰基或氰基,R4代表氢或取代或未取代的烷基,R6代表氢,取代或未取代的烷基,卤素,未取代的或被取代或未取代的芳基或烷基取代的氨基,或代表氰基,硝基,取代或未取代的烷氧羰基、烷基羰基、烷基磺酰、芳烷基羰基、芳基磺酰,或未取代或被取代或未取代的芳基或烷基取代的氨基磺酰,X(-)代表染料化学中通常的阴离子等同物。
  • 阳离子花青染料
  • [发明专利]一种简易可行的酞菁铜制造方法-CN92112674.3无效
  • 刘建国;刘歆 - 刘建国;刘歆
  • 1992-11-02 - 1994-05-11 - C09B47/32
  • 酞菁铜产品是染料行业重要的品种之一,也是酞菁系列产品的基本中间体。本发明为克服现有技术的弱点即反应物分子之间有效的碰撞和接触机会少,也就是反应周期长,产量和质量低。本发明采用了将苯酐、尿素和催化剂加热熔化呈混合的分子状态,搅拌均匀后与载热体混合并搅拌加热至反应温度,即可得到纯度合格的酞菁铜。本发明比现有技术的反应周期缩短十倍左右,并且使原料成本下降10%左右,热能和电能下降50%左右,设备和操作均比现有技术简单,产品无毒。
  • 一种简易可行铜制方法

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