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]烯基磺酰胺基作为连接子的抗体药物偶联物及其应用-CN201510076047.0有效
  • 姜标;曹刚 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2015-02-12 - 2017-12-01 - A61K47/68
  • 本发明公开了烯基磺酰胺基作为连接子的抗体药物偶联物及其应用。本发明所述抗体药物偶联物的制备方法为将药物分子通过其结构上的氨基与烯基磺酰基连接,得到药物分子的烯基磺酰胺基衍生物;然后,该药物分子衍生物上的烯基与抗体化合物上的氨基通过迈克尔加成反应,将药物分子与抗体化合物偶联在一起。本发明中所述药物分子的烯基磺酰胺基衍生物能够选择性的与抗体上的氨基发生偶联反应,偶联反应的连接子能够和抗体表面的氨基酸残基在水相中有选择性地、高效地进行,同时还能保持抗体的活性。获得的抗体药物偶联物在化学环境以及体内环境中均具有高度的稳定性。另外抗体药物偶联物相对于单纯的药物分子抗肿瘤活性有所提高。
  • 烯基磺酰胺基作为连接抗体药物偶联物及其应用
  • [发明专利]一种利用动态磁搅拌桨制备球霰石的方法及装置-CN201611047883.7有效
  • 杨庆峰;熊小敏;姜标 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2016-11-21 - 2017-11-28 - C01F11/18
  • 本发明公布了一种利用动态磁搅拌桨制备球霰石的方法及装置。所述方法为将永磁体按顺序排列制成磁搅拌桨,将所述磁搅拌桨置于反应器内,在搅拌条件下,将碳酸盐溶液匀速引入反应器内的钙盐溶液中,利用磁搅拌桨上永磁体构成的强磁场,使反应器内的溶液进行切割磁力线运动,然后反应溶液经抽滤、洗涤、干燥后得到球霰石。本发明制备球霰石的方法为纯物理促进法,与传统方法中需要添加晶型控制剂并调控pH等方法相比,工艺简单,易操作,成本低,无需任何添加剂,生产过程绿色环保。采用动态旋转磁搅拌方式,磁场作用强,产品纯度高,可生成的100%的球霰石型碳酸钙,可以大规模地应用于球霰石碳酸钙的制备。
  • 一种利用动态搅拌制备球霰石方法装置
  • [发明专利]一种利用微波能低温制备电石的方法-CN201610020462.9有效
  • 姜标;赵虹 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2016-01-13 - 2017-10-13 - C01B32/942
  • 本发明公开了一种利用微波能低温制备电石的方法。该方法为以煤为碳源、石灰石或石灰为钙源,在微波能加热下,反应合成电石;其中合成电石的反应温度为1300~2000℃,反应压力为0.3~1.1atm,反应时间为3~120min。所述碳源和钙源初磨后按比例混合,然后进行超细化获得超细化的混合物料,再利用微波能加热反应合成电石。本发明直接采用煤和石灰石为原料经超细粉碎后,在微波能加热下合成电石。该技术使用各种煤种,可以省去原煤制焦和碳酸钙高温分解制生石灰两个环节,并且降低电石生成温度,提高电石生产效率和机械化程度,同时副产的一氧化碳可以作为化工原料生产其他化工产品。
  • 一种利用微波低温制备电石方法
  • [发明专利]一种表达外源基因的启动子及其应用-CN201710380113.2在审
  • 孙俊松;李思杰;纪明华;史吉平;姜标 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2017-05-25 - 2017-09-08 - C12N15/11
  • 本发明公开了一种表达外源基因的启动子及其应用。所述启动子的核苷酸序列选自以下其中一种(1)如SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列或与其反向互补的核苷酸序列;(2)对SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列进行一个或多个碱基的取代、缺失或添加修饰且具有相同启动子功能的核苷酸序列;(3)与SEQ ID NO.1所示的核苷酸序列具有90%以上同源性且具有相同启动子功能的核苷酸序列。本发明中公开的启动子序列属于高效表达分子元件,可以高效地启动外源蛋白,特别是工业酶制剂的发酵生产,在重组蛋白表达应用中,该启动子经自发启动,无需添加额外诱导物,主要用于芽孢杆菌,如枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、解链淀粉芽孢杆菌等工业生产菌株的构建。
  • 一种表达基因启动子及其应用
  • [实用新型]一种基于微纳米气泡破氰的装置-CN201720012399.4有效
  • 姜标;李继香;赵延琴 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2017-01-05 - 2017-08-15 - C02F1/72
  • 本实用新型提供一种基于微纳米气泡破氰的装置,所述基于微纳米气泡破氰的装置包括碱液加料系统、反应槽及微纳气泡产生装置;其中,所述反应槽包括含氰废水加料口、碱液加料口、排液口及回液口;所述碱液加料系统连接于所述反应槽,用于通过所述碱液加料口向所述反应槽内添加碱液以调节反应槽内溶液的pH值;所述微纳气泡产生装置连接于所述排液口与回液口之间,用于将所述反应槽排出的含氰废水与气体混合以产生微纳米气泡,再输送回所述反应槽。本实用新型采用对环境无毒性的微纳米气泡作为氧化剂来源进行破氰处理,具有氧化剂利用效率高、破氰效率高、工艺简单、环保、无二次污染、运行成本低的优点。
  • 一种基于纳米气泡装置
  • [发明专利]一种文物熏蒸方法-CN201510424987.4在审
  • 姜标;张琛;陶黎明;周新光;吴来明 - 中国科学院上海有机化学研究所;华东理工大学;上海博物馆
  • 2015-07-19 - 2017-05-24 - A61L2/20
  • 本发明公开了一种文物熏蒸方法,其包括如下操作将熏蒸剂与文物放入熏蒸箱内,在25~45℃下进行熏蒸1~36小时后,减压抽气1~3小时,打开熏蒸箱,移出文物;所述熏蒸剂为硫代亚磺酸酯类化合物与硫代磺酸酯类化合物的复配物。本发明不仅实现了对文物的安全有效杀菌消毒,而且具有绿色环保的优点;尤其是,本发明可实现在同一熏蒸环境下对多种材质的文物和各种细菌霉菌进行一次性处理,并且经过本发明熏蒸处理后的文物,能在文物馆藏环境下放置至少半年以上不再复生细菌霉菌;另外,本发明方法还具有操作简单,成本低,适用的材质和细菌霉菌范围广等优点。
  • 一种文物熏蒸方法
  • [发明专利]一种基于微纳米气泡破氰的装置和方法-CN201710008482.9在审
  • 姜标;李继香;赵延琴 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2017-01-05 - 2017-05-10 - C02F1/72
  • 本发明提供一种基于微纳米气泡破氰的装置及方法,所述基于微纳米气泡破氰的装置包括碱液加料系统、反应槽及微纳气泡产生装置;其中,所述反应槽包括含氰废水加料口、碱液加料口、排液口及回液口;所述碱液加料系统连接于所述反应槽,用于通过所述碱液加料口向所述反应槽内添加碱液以调节反应槽内溶液的pH值;所述微纳气泡产生装置连接于所述排液口与回液口之间,用于将所述反应槽排出的含氰废水与气体混合以产生微纳米气泡,再输送回所述反应槽。本发明采用对环境无毒性的微纳米气泡作为氧化剂来源进行破氰处理,具有氧化剂利用效率高、破氰效率高、工艺简单、环保、无二次污染、运行成本低的优点。
  • 一种基于纳米气泡装置方法
  • [实用新型]反应器单元及双面型微反应器系统-CN201621009932.3有效
  • 邓炜;姜标;黄伟光;党治国;詹乐武 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2016-08-31 - 2017-03-15 - B01J19/00
  • 本实用新型提供了一种反应器单元及双面型微反应器系统,该反应器单元包括混合通道,混合通道两端分别设有至少两个入口通道和至少两个出口通道;至少两个入口通道与混合通道连通处形成第一汇集处,第一汇集处为反应物撞击区;至少两个出口通道与混合通道连通处形成第二汇集处,第二汇集处为反应物涡街区;形成涡街所需的绕流柱设置在靠近第二汇集处一侧的混合通道内。该双面型微反应器系统,包括反应板,反应板上设有若干个前述的反应器单元。本实用新型能够解决微反应器在使用过程中,流体“滞点”造成的反应物停滞、积累和阻塞流道等问题,还能解决在加工过程中,由于多个反应器单元设置不对称所造成的变形问题,以及在使用过程中两侧温度不均所产生的变形问题。
  • 反应器单元双面系统
  • [发明专利]一种非金属催化剂及其在气相催化制四氯乙烯中的应用-CN201610895758.5在审
  • 姜标;沈兆兵 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2016-10-14 - 2017-03-08 - B01J21/18
  • 本发明公开了一种非金属催化剂及其在气相催化制四氯乙烯中的应用。所述非金属催化剂通过如下方法制备获得步骤1,将活性炭经过酸洗干燥处理后作为载体备用;步骤2,将含氮化合物溶于水中并调节pH值范围为4‑10,配制成含氮化合物浸渍液;步骤3,将所述酸洗处理后的活性炭加入所述含氮化合物浸渍液中浸渍;步骤4,将所述浸渍后的活性炭抽滤后进行干燥焙烧处理,制得所述非金属催化剂。本发明制备的非金属催化剂可以用于气相催化五氯乙烷制四氯乙烯以及气相催化五氯乙烷和乙炔联产四氯乙烯和氯乙烯,五氯乙烷转化率高达95%以上,四氯乙烯选择性98%以上,催化剂无毒、环保、制备工艺简单,制备成本低,更适合工业化应用。
  • 一种非金属催化剂及其催化氯乙烯中的应用

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