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]一种液相咪唑类物质的分析方法及其在环境检测中的应用-CN202111229086.1有效
  • 林钦浩;陈萍萍;陈江耀;李桂英;安太成 - 广东工业大学
  • 2021-10-21 - 2023-10-27 - G01N30/02
  • 本发明属于环境分析技术领域,公开了一种液相咪唑类物质的分析方法及其在环境检测中的应用。该方法利用羰基化合物与铵盐的反应液或咪唑类标准物,加入磷酸盐缓冲液和KHO溶液调节pH,再加双(2‑乙基己基)磷酸酯溶液进行萃取,随后将所得萃取液酸化。混匀分层后分离上层的水相中加入乙腈、吡啶、无水乙醇、氯甲酸异丁酯和NaHCO3溶液衍生化反应,用二氯甲烷萃取溶液并分离出有机相,定容后得到咪唑类衍生物的样品溶液。本发明具有操作简单、灵敏度高和成本低的特点,可以为获取液相反应产物咪唑类定性定量的分析提供技术支持,同时可应用该方法对大气样品进行定量,能应用于大气中液相反应形成产物多种咪唑类物质定性定量的分析。
  • 一种咪唑物质分析方法及其环境检测中的应用
  • [发明专利]一种降解甲硫醚的蜡样芽孢杆菌及其应用-CN202111554880.3有效
  • 安太成;廖文;梁志梳;李桂英 - 广东工业大学
  • 2021-12-17 - 2023-10-13 - C12N1/20
  • 本发明公开了一种降解甲硫醚的蜡样芽孢杆菌及其应用。本发明所述蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)GDUTAN18菌株保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏时间为2021年11月22日,保藏地址为中国武汉大学,保藏编号为CCTCC NO:M 20211472。所述蜡样芽孢杆菌GDUTAN18不仅能以甲硫醚作为能源物质生长繁殖,还具有良好的甲硫醚降解效果,可用于降解环境中的甲硫醚,用于甲硫醚恶臭废气的处理,甲硫醚污染废水的处理以及修复甲硫醚污染的土壤等。本发明不仅拓宽了蜡样芽孢杆菌的应用范围,同时也为甲硫醚生物降解提供了有用的菌源。
  • 一种降解甲硫醚芽孢杆菌及其应用
  • [发明专利]一种耐盐赖氨酸芽胞杆菌GDUTAN17及其应用-CN202111556646.4有效
  • 安太成;廖文;梁志梳;李桂英 - 广东工业大学
  • 2021-12-17 - 2023-09-26 - C12N1/20
  • 本发明公开了一种耐盐赖氨酸芽胞杆菌GDUTAN17及其应用。本发明分离得到一株耐盐赖氨酸芽胞杆菌(Lysinibacillus halotolerans)GDUTAN17菌株,该菌株已于2021年11月22日保藏于中国典型培养物保藏中心,其保藏编号为CCTCC NO:M 20211473。该菌株对二甲基二硫醚具有高效的降解性能,可以二甲基二硫醚为碳源进行培养,对浓度为5~25mg/L的二甲基二硫醚降解率均能达到90%以上,其降解能力优异,可高效快速降解二甲基二硫醚。本发明提供的耐盐赖氨酸芽胞杆菌GDUTAN17菌株在修复二甲基二硫醚污染土壤、净化二甲基二硫醚污染空气以及处理含二甲基二硫醚污水中具有很好的应用价值。
  • 一种赖氨酸杆菌gdutan17及其应用
  • [发明专利]弱还原法制备超低负载量单原子贵金属催化剂方法与应用-CN202310365475.X在审
  • 温美成;刘伟娟;宋胜男;邓伟强;安太成 - 广东工业大学
  • 2023-04-06 - 2023-08-22 - B01J23/42
  • 本发明属于环境催化技术领域,特别是涉及一种弱还原法制备超低负载量单原子贵金属催化剂方法与应用,其中,方法包括:将贵金属前驱体溶解于有机醇中,在预设温度下搅拌预设时长,得到溶液A;向所述溶液A中加入载体并搅拌均匀,得到悬浊液B,将所述悬浊液B进行抽滤、洗涤、干燥得到超低负载量单原子贵金属催化剂。本发明以有机醇为弱还原剂,于室温下将贵金属前驱体还原为单原子并高度分散在载体上,进而得到超低负载量单原子贵金属催化剂,该催化剂在化工行业排放的典型VOCs的催化燃烧过程中展现出低起燃温度、高性能和高稳定性。此外,本发明的制备方法简单易操作、贵金属使用量低、应用广泛,可实现大规模制备。
  • 还原法制备负载量原子贵金属催化剂方法应用

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