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]一种木质素解聚的方法及解聚产物和应用-CN202310434877.0在审
  • 张龙;于在乾;杜文桥;魏超 - 长春工业大学
  • 2023-04-21 - 2023-07-21 - C08H7/00
  • 本发明提供了一种木质素解聚的方法及解聚产物和应用,涉及农林废弃物资源绿色利用领域。本发明采用具有溶解及降解木质素的双功能新溶剂体系,实现了对工业木质素的可控及高效解聚,在适宜的解聚参数下,可将分子量为1~20万和分子量分布为2~5的工业木质素原料降解为分子量为400~1200及分子量分布为1.2~2.0的低聚物,低聚物的产率为80~96%,低聚物的羟值为400~700mgKOH/g,由此原料制备的生物基硬泡聚氨酯的综合性能明显优于石油基同类产品的性能,并且具有优良的可降解性及成本优势。
  • 一种木质素解聚方法产物应用
  • [发明专利]一种乙交酯的制备方法-CN202111365384.3在审
  • 刘江宁;黄晶;于在乾;张龙 - 长春工业大学
  • 2021-11-18 - 2022-01-28 - C07D319/12
  • 本发明提供了一种乙交酯的合成方法。乙交酯的制备方法是:将固体乙醇酸(又称羟基乙酸)加入到250ml圆底烧瓶中,组装减压蒸馏装置,使用电热套将温度升高到160℃~180℃开始反应,油泵抽真空,生成聚乙交酯低聚物,在Sb2O3作解聚催化剂的作用下在180℃~260℃高温裂解,蒸馏出粗乙交酯,最后通过乙酸乙酯重结晶,得到纯度较高的乙交酯产品。本发明提供的制备乙交酯的方法所需实验条件简单,易于操作,产品收率高,工艺流程简单,易于工业化推广。
  • 一种乙交酯制备方法
  • [发明专利]一种乙醇酸基聚氨酯泡沫及其制备方法-CN202111138923.X在审
  • 于在乾;刘江宁;张龙;孙明臣;黄晶 - 长春工业大学
  • 2021-09-28 - 2021-12-24 - C08G18/42
  • 本发明提供一种乙醇酸基聚氨酯泡沫及其制备方法,属于生物医用可降解多孔材料,绿色制造工艺领域。本发明针对聚乙醇酸材料生物降解性能优良,但质地脆硬,不易加工的缺点,发明了乙醇酸基泡沫多孔材料及其制备方法。其制备步骤为:以乙醇酸为原料,通过低聚‑热解制备乙交酯;乙交酯与ε‑己内酯共聚制备聚酯多元醇;所得多元醇与异氰酸酯、助剂,在催化剂作用下,合成可降解聚氨酯泡沫。本发明提供的一种乙醇酸基聚氨酯泡沫及其制备方法,方法简单、容易操作,具有可降解性。所得聚氨酯泡沫压缩强度可达200‑350 kPa,表观密度低至40‑60 kg/m3,在组织工程支架领域具有一定的应用前景。
  • 一种乙醇聚氨酯泡沫及其制备方法
  • [发明专利]一种温度响应型蛋白质印迹磁性纳米微球及其制备方法-CN202111118440.3在审
  • 于在乾;田君;张龙 - 长春工业大学
  • 2021-09-24 - 2021-12-21 - B01J20/26
  • 本发明提供了一种温度响应型蛋白质印迹磁性纳米微球及其制备方法,属于蛋白质分离工程技术领域。所述一种温度响应型蛋白质印迹磁性纳米微球其制备方法如下:首先用共沉淀法合成磁性纳米材料,继而采用改进的stober法在磁性微球表面包裹二氧化硅保护层,进而在保护层表面引入卤原子;卤原子在配体‑铜催化体系的作用下引发温敏性功能单体聚合得到蛋白质印迹磁性纳米微球。该微球尺寸均一、稳定性好、通过改变环境温度可以控制蛋白质的吸附与解吸,对模板蛋白质具有特异的识别能力,最大的吸附容量达268mg/g,吸附平衡时间5min,可以在磁场作用下实现蛋白质的快速分离。制备条件温和、设备简单,解吸后的分子印迹纳米微球可以重复利用。为复杂生物样品中目标蛋白质的分离纯化提供了一种快速、高效的手段。在生物大分子的分离提纯、医药领域以及其他众多领域有很好的应用前景。
  • 一种温度响应蛋白质印迹磁性纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种调驱用温敏性聚合物纳米微球及其制备方法-CN202111118769.X在审
  • 于在乾;田君;张龙;庞祎;赵静 - 长春工业大学
  • 2021-09-24 - 2021-12-17 - C08F226/06
  • 本发明提供了一种深部调驱用温敏性聚合物纳米微球及其制备方法,属于化工新材料和油气田开采技术领域。该微球主要由温敏性单体N‑乙烯基己内酰胺、疏水性单体N‑叔丁基丙烯酰胺、丙烯酸共聚而成。该微球在水中存在VPTT(volume phase transition temperature)。在温度低于VPTT时,微球以纳米尺度稳定分散水溶液中,分散系粘度低、稳定性高;在温度处于VPTT附近时,以纳米尺度的形式从水溶液中析出,分散系粘度升高;继续升高温度至高于VPTT时,析出的纳米尺度微球发生聚集,以微米尺度的形态自分散系中沉淀析出。原料易得,制备过程简单,产率99.6%以上。该微球的尺寸及聚集态具有温度响应性,其分散系粘度随温度升高而逆向增加,在开采中后期油藏深部调驱领域具有一定的应用价值。
  • 一种调驱用温敏性聚合物纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种温度-pH响应分子印迹纤维膜及其制备方法-CN202111118424.4在审
  • 于在乾;庞祎;张龙;田君 - 长春工业大学
  • 2021-09-24 - 2021-11-16 - B01J20/26
  • 本发明提供一种温度‑pH响应分子印迹纤维膜及其制备方法,属于高分子功能材料领域。所述的一种温度‑pH响应分子印迹纤维膜的制备方法,是将壳聚糖利用静电纺丝技术制备纳米纤维膜,然后在纤维膜表面通过自由基聚合反应,接枝温度响应聚合物聚异丙基丙烯酰胺‑co‑叔丁基丙烯酰胺‑co‑甲基丙烯酸,所制备的材料对染料或重金属离子具有特异性识别能力,其中对龙胆紫染料的最大吸附容量达212.0 mg/g,吸附平衡时间7 min。解析率达到97%。纤维膜在pH=6.0‑14.0的溶液中保持形貌,pH=1.0‑6.0的溶液中溶解,聚合物刷在温度低于32.5℃时分子链亲水舒展,高于32.5℃使分子链蜷缩从水中析出。吸附结束后温度和pH响应性使其易于迅速分离出污染物,从而实现污染物的有效去除及富集。在环境保护及水质检测分析方面有良好的应用前景。
  • 一种温度ph响应分子印迹纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种农业废弃物液化制备聚醚多元醇的方法-CN202010577111.4在审
  • 张龙;魏超;黄一迅;于在乾 - 长春工业大学
  • 2020-06-23 - 2020-08-07 - C08G65/42
  • 本发明提供了一种以农业废弃物为原料经非催化溶剂热液化制备生物质基聚醚多元醇的制备方法,属于化工新材料及生物质高质化利用技术领域。以膨化后的农业废弃物为原料,甘油和三甘醇混合物为液化剂,非催化溶剂热反应制备聚醚多元醇,在适当的液化反应条件下,原料的液化率最高达98.8%。所得聚醚多元醇的羟值为350~476.0mgKOH/g,粘度为430.5~862.0mPa·s,液化产物制备的聚氨酯硬泡的性能满足聚氨酯硬泡复合保温板的行业标准(JG/T314—2012)的要求,此种方法所用设备及工艺简单,原料来源广泛,是甘蔗渣高质化利用的可行途径。
  • 一种农业废弃物液化制备多元方法
  • [发明专利]一种密胺树脂基阻燃聚醚多元醇的制备方法-CN201911006688.3在审
  • 张龙;李雪;于在乾 - 长春工业大学
  • 2019-10-22 - 2020-03-20 - C08G65/28
  • 本发明提供一种密胺树脂基聚醚多元醇的制备方法,涉及高分子领域,将三聚氰胺甲醛树脂与环氧丙烷在催化剂的条件下进行开环聚合而制成密胺树脂基阻燃聚醚多元醇。本发明以密胺树脂作为起始剂,可以制备高效阻燃性的含氮阻燃聚醚多元醇,对制成的密胺树脂基聚醚多元醇的性能进行检测,粘度为1500~2000mPa·s,含水量为0.2%~0.3%,羟值为350~390mgKOH/g。将合成的阻燃聚醚多元醇部分替代普通聚醚多元醇用于制备硬质聚氨酯泡沫可以达到离火自熄,测得硬质聚氨酯泡沫极限氧指数为30%左右;压缩强度为340kPa左右;泡沫密度为50kg·m‑3左右;导热系数为0.025W·(m·K)‑1左右。本发明无须外添加阻燃剂也能达到良好的阻燃效果。其制成的阻燃材料可应用于建筑、车辆内饰、家具等诸多方面。
  • 一种树脂阻燃多元制备方法

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