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]4-氨基苯基乙酰胺的制备方法-CN202010676355.8有效
  • 李莉;党亚;李淑清;范金材;罗放;赵娅;赵宝;邵翠翠;李康 - 安徽中草香料股份有限公司
  • 2020-07-14 - 2023-04-28 - C07C231/02
  • 本发明公开了4‑氨基苯基乙酰胺的制备方法,包括以下步骤:在反应容器内加入1份对氨基苯乙酸和4份甲醇,搅拌均匀后,加入浓硫酸进行反应,反应结束后,回收反应容器内过量的甲醇;回收甲醇结束后,向反应容器内加入5‑6份结晶溶液,搅拌均匀,然后搅拌滴加10份的氨水,控制氨水的滴加时间为9‑11小时;氨水滴加结束后,保温13h,然后将反应容器降温至7‑9℃,继续搅拌至釜内有大量晶体出现,然后再继续搅拌2h,得到料液;将料液中的晶体分离,得到结晶湿料,将晶体湿料干燥,得到4‑氨基苯基乙酰胺,本发明克服了现有技术的不足,该方法溶剂无残留,4‑氨基苯基乙酰胺收率能够达到89%以上,废液无排放,相对较为环保、安全。
  • 氨基苯基乙酰制备方法
  • [实用新型]一种有限空间通风风扇被动噪声控制系统-CN202222671728.X有效
  • 党亚;李荣军;陈卫东 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2022-10-11 - 2023-03-24 - G10K11/16
  • 本申请属于飞机通风风扇噪声控制技术领域,为一种有限空间通风风扇被动噪声控制系统,包括风扇通风管路和通风风扇;风扇通风管路对应通风风扇的下游设置有复合消声器,复合消声器沿风扇通风管道的轴线方向能够设置一组或多组,用于降低风扇的气动噪声,通风风扇外壁上对应通风风扇的位置处设减振器,能够降低通风风扇在工作时的振动;通风风扇在工作时的气动噪声和振动噪声分别由复合消声器和减振器进行降低,这样进入到风扇通风管路末端的气动噪声和振动噪声均有效减少。同时复合消声器和减振器所占用的尺寸均较小,对于飞机有限空间限制下通风风扇噪声控制简单易实现且效果显著,并且由于复合消声器和减振器均为整件,安装方便。
  • 一种有限空间通风风扇被动噪声控制系统
  • [发明专利]一种飞机环控系统配平管路被动降噪结构-CN202211240942.8在审
  • 党晓民;党亚;成杰 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2022-10-11 - 2023-01-17 - B64D13/06
  • 本申请属于飞机环控系统配平降噪设计技术领域,为一种飞机环控系统配平管路被动降噪结构,包括配平管路、配平压力调节活门、配平活门和座舱供气管路;配平压力调节活门和配平活门设于配平管路内,配平管路内对应配平活门的下游设置有多孔孔板,配平管路与座舱供气管路之间连接高温软管。多组多孔孔板,小孔直径不大于3mm,利用多孔孔板的局部流阻,降低配平活门上下游压力差,从而降低配平活门阀门板调节的气动噪声。多孔孔板同时对流经气流进行整流,并利用小孔的阻性吸声特性消减管路内的气动噪声和从阀门板脱落的涡流噪声传递,有利用座舱声环境。多孔孔板可通过法兰螺栓连接或焊接形式与管路固定,结构简单,装配方便。
  • 一种飞机系统管路被动结构
  • [实用新型]一种飞机环控系统配平管路被动降噪结构-CN202222671736.4有效
  • 党晓民;党亚;成杰 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2022-10-11 - 2023-01-17 - B64D13/06
  • 本申请属于飞机环控系统配平降噪设计技术领域,为一种飞机环控系统配平管路被动降噪结构,包括配平管路、配平压力调节活门、配平活门和座舱供气管路;配平压力调节活门和配平活门设于配平管路内,配平管路内对应配平活门的下游设置有多孔孔板,配平管路与座舱供气管路之间连接高温软管。多组多孔孔板,小孔直径不大于3mm,利用多孔孔板的局部流阻,降低配平活门上下游压力差,从而降低配平活门阀门板调节的气动噪声。多孔孔板同时对流经气流进行整流,并利用小孔的阻性吸声特性消减管路内的气动噪声和从阀门板脱落的涡流噪声传递,有利用座舱声环境。多孔孔板可通过法兰螺栓连接或焊接形式与管路固定,结构简单,装配方便。
  • 一种飞机系统管路被动结构
  • [实用新型]一种低噪声无源座舱空气再循环系统-CN202222671850.7有效
  • 党晓民;党亚;李定坤 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2022-10-11 - 2023-01-17 - B64D13/06
  • 本申请属于飞机空调座舱空气再循环设计技术领域,为一种低噪声无源座舱空气再循环系统,通过在座舱供气管路内插入一个拉瓦尔喷管,气体流经喷管喉部流速加速静压降低,在喷管出口附近区域形成负压;在供气管路上对应拉瓦尔喷管出口附近的部位开孔,利用负压引射周围空气形成座舱空气再循环。低噪声无源座舱空气再循环系统设计降低座舱新鲜空气供气量,从而降低发动机引气代偿;并有利于座舱温度场的均匀性;且由于取消了再循环风扇设备,提高了座舱通风系统工作的可靠性,同时避免了再循环风扇工作时的高噪声问题,有利于提升座舱声环境水平。
  • 一种噪声无源座舱空气再循环系统
  • [发明专利]一种低噪声无源座舱空气再循环系统-CN202211240944.7在审
  • 党晓民;党亚;李定坤 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2022-10-11 - 2022-12-23 - B64D13/06
  • 本申请属于飞机空调座舱空气再循环设计技术领域,为一种低噪声无源座舱空气再循环系统,通过在座舱供气管路内插入一个拉瓦尔喷管,气体流经喷管喉部流速加速静压降低,在喷管出口附近区域形成负压;在供气管路上对应拉瓦尔喷管出口附近的部位开孔,利用负压引射周围空气形成座舱空气再循环。低噪声无源座舱空气再循环系统设计降低座舱新鲜空气供气量,从而降低发动机引气代偿;并有利于座舱温度场的均匀性;且由于取消了再循环风扇设备,提高了座舱通风系统工作的可靠性,同时避免了再循环风扇工作时的高噪声问题,有利于提升座舱声环境水平。
  • 一种噪声无源座舱空气再循环系统
  • [发明专利]一种有限空间通风风扇被动噪声控制系统-CN202211240948.5在审
  • 党亚;李荣军;陈卫东 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2022-10-11 - 2022-12-23 - G10K11/16
  • 本申请属于飞机通风风扇噪声控制技术领域,为一种有限空间通风风扇被动噪声控制系统,包括风扇通风管路和通风风扇;风扇通风管路对应通风风扇的下游设置有复合消声器,复合消声器沿风扇通风管道的轴线方向能够设置一组或多组,用于降低风扇的气动噪声,通风风扇外壁上对应通风风扇的位置处设减振器,能够降低通风风扇在工作时的振动;通风风扇在工作时的气动噪声和振动噪声分别由复合消声器和减振器进行降低,这样进入到风扇通风管路末端的气动噪声和振动噪声均有效减少。同时复合消声器和减振器所占用的尺寸均较小,对于飞机有限空间限制下通风风扇噪声控制简单易实现且效果显著,并且由于复合消声器和减振器均为整件,安装方便。
  • 一种有限空间通风风扇被动噪声控制系统
  • [发明专利]火柴形MoSe2-CN202210042946.9在审
  • 江道传;张晓萌;袁玉鹏;党亚;李忠飞;赵格格;杨小楠;刘丹 - 安徽大学
  • 2022-01-14 - 2022-05-27 - B01J27/057
  • 本发明公开了一种火柴形MoSe2‑MoS2修饰的CdS纳米棒光催化剂及制备方法和用途。MoSe2‑MoS2修饰的CdS纳米棒光催化剂整体呈火柴形,其中火柴棒部分为CdS纳米棒,火柴头部分为MoSe2‑MoS2纳米花,MoSe2‑MoS2纳米花的粒径为100‑400nm,CdS纳米棒长度1‑4μm。其制备方法包括以下步骤:在乙二胺溶液中,依次加入硫代乙酰胺和二水乙酸镉,经过水热反应得到CdS纳米棒;再依次将硒粉,钼酸钠分散到二乙烯三胺中,经过二次水热反应得到火柴形MoSe2‑MoS2修饰的CdS纳米棒光催化剂。本发明通过将MoSe2‑MoS2负载在CdS纳米棒尖端,能有效的分离光生电子和空穴,提高光催化活性。
  • 火柴mosebasesub
  • [发明专利]凉味剂的合成工艺-CN202110170083.9在审
  • 党亚;李莉;李淑清;范金材;罗放;赵娅;赵宝 - 安徽中草香料股份有限公司
  • 2021-02-03 - 2021-06-11 - C07C231/12
  • 本发明公开了凉味剂的合成工艺,包括以下步骤:将4‑氨基苯基乙酰胺和三乙醇胺在25‑35℃下按重量比加入反应釜内,混合均匀,形成催化中心;将薄荷酰氯和二甲基甲酰胺混合均匀得到混合液,然后将混合液滴加到降温至5‑10℃的催化中心中,滴加完成后,使反应釜内的液体自然升温至25‑35℃,保温反应至反应结束;将反应结束后的溶液经萃取、结晶、分离、洗涤和干燥过程后,得到白色晶体状的凉味剂(2R,5S)‑N‑[4‑(2‑氨基‑2‑氧代乙基)苯基]‑5‑甲基‑2‑(丙基‑2‑)环己烷甲酰胺,本发明克服了现有技术的不足,本工艺方法操作方便,易于得到纯度较高的产品。
  • 凉味剂合成工艺

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