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]一种高通量筛选方法-CN202310822825.0在审
  • 游恒志;王春;于佳萍;张海彬;黄均荣;廖竞远;李超逸 - 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
  • 2023-07-06 - 2023-09-05 - B01J19/12
  • 本发明公开一种高通量筛选方法,包括以下步骤:将供液装置内的预设计量的反应溶剂和反应物料输送至反应器内,反应溶剂和反应物料在反应器内反应,生成反应产物后并混合成反应液;将反应器内的反应液输送至分离装置内,以使分离装置对反应液的组分进行分离;将分离后的反应液的组分输送至分析装置内,以使分析装置对反应液的组分进行定性定量分析;根据分析装置的分析结果,通过控制装置筛选出最优的反应条件。控制装置分别控制每一个系统稳定运行,同时对分析装置的数据进行分析,获取较优的反应条件,同时本发明选用连续流反应器作为反应器,具有更大的管路内径,因此增加了反应液的流速,便于产业化的指导需求。
  • 一种通量筛选方法
  • [发明专利]一种金属缓蚀剂及其制备方法-CN202111444113.7有效
  • 游恒志;苏铭浩;卿晶;沈桂富;张颖鹤;陈芬儿 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2021-11-30 - 2023-06-20 - C23F11/10
  • 本申请公开一种金属缓蚀剂及其制备方法,金属缓蚀剂包括:10~30重量份的噻吩羧酸物质,50~200重量份的第一溶剂,10~30重量份的添加物,10~20重量份的二氧六环,5~15重量份的甲硫氨酸,20~120重量份的碱性试剂,10~20重量份的第二溶剂,10~30重量份的酸性试剂,其中,第一溶剂为二氯甲烷、三氯甲烷或甲苯,第二溶剂为水或二氧六环,添加物为草酰氯或二氯亚砜,当添加物草酰氯为时,金属缓蚀剂还包括:0.1~0.5重量份的催化剂,本申请的金属缓蚀剂使用噻吩羧酸物质和甲硫氨酸等作为原料,原料的来源广泛,成本低廉,且无毒无害,绿色环保。
  • 一种金属缓蚀剂及其制备方法
  • [实用新型]连续流反应器和反应系统-CN202221016184.7有效
  • 张海彬;王志磊;李嫣然;王春;游恒志;卜春坡;曾天宝;钟明;李正强 - 深圳市一正科技有限公司
  • 2022-04-28 - 2023-05-09 - B01J19/00
  • 本实用新型公开一种连续流反应器和反应系统,该连续流反应器包括驱动装置、反应管、搅拌轴、以及分散结构,所述反应管内形成用于容置反应物的反应腔,所述反应管有轴向方向和径向方向,所述搅拌轴设于所述反应腔内,并沿所述反应管的轴向方向沿延伸设置,所述搅拌轴的一端贯穿所述反应管伸出所述反应腔的外侧,并与所述驱动装置连接,所述分散结构设于所述反应腔内,并与所述搅拌轴连接。本实用新型通过驱动装置驱动所述搅拌轴转动,同时带动所述分散结构转动,利用分散结构的搅拌剪切功能,极大增强了气液固多相的混合。本实用新型旨在提升连续流反应器内多相反应物的混合效率,提升多相反应物的传质传热效果。
  • 连续流反应器反应系统
  • [发明专利]一种以RaneyNi为催化剂连续加氢制备四氢叶酸的方法-CN202211577312.X在审
  • 游恒志;庞恒;王俊涛;李永恒;陈芬儿 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2022-12-05 - 2023-03-28 - C07D475/04
  • 本发明涉及一种以Raney Ni为催化剂连续加氢制备四氢叶酸的方法,至少包括以下步骤:S1、将催化剂Raney Ni填充于连续流装置的反应柱中,通入氮气清空连续流装置内部空气;S2、待连续流装置内部空气排空后,向连续流装置通入氢气,直至反应体系压力达到所需压力值;S3、配制含有叶酸的反应物溶液,待反应体系的温度达到所需值时,将反应物溶液输送至反应柱中发生氢化反应;S4、反应体系处于稳定状态后,在无氧环境中收集得到的产物,待产物提纯后,得到所述四氢叶酸。该制备方法简单,反应时间短,反应压力低,减小了反应的危险系数,适合大规模生产;且Raney Ni催化剂的催化效率高且可以循环使用,克服了现有技术中催化剂用量大和难以回收重复利用的问题。
  • 一种raneyni催化剂连续加氢制备叶酸方法

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