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]一种环戊烷及其制备方法和应用-CN202210755255.3有效
  • 刘吉平;方祝青;韩佳 - 理道新材(北京)科技有限公司
  • 2022-06-29 - 2023-08-18 - C07B59/00
  • 本发明提供了一种环戊烷的及其制备方法和应用,涉及化合物合成技术领域。本发明提供的制备方法以非环戊烷、水、气、溴水等相对廉价的物质为主要原料制备环戊烷,大大降低了生产中的成本;在密闭条件下制备,原料损失较少,所得产物的产率高。与传统的超临界态氧化氘交换法相比,本发明提供的环戊烷的制备方法,反应条件相对温和,操作简单,对设备要求相对较低。制得的环戊烷纯度的纯度大于99.9%,率大于99.8%,纯度和率高,制备得到的环戊烷在制备药物中具有很好的应用前景。
  • 一种全氘代溴代环戊烷及其制备方法应用
  • [发明专利]一种三过氧化三丙酮的制备方法-CN202010606533.X在审
  • 刘吉平;方祝青 - 北京理工大学
  • 2020-06-29 - 2020-09-01 - C07D323/00
  • 本发明涉及一种三过氧化三丙酮的制备方法,属于含能材料的合成技术领域。本发明的方法是向物质A中缓慢滴加丙酮,得到混合溶液B;在滴加酸C,静置、洗涤等后得到三过氧化三丙酮粗品;将步骤二得到的三过氧化三丙酮粗品加入到溶剂D中,经过升温、降温、抽滤等处理后,得到三过氧化三丙酮晶体;该方法操作相对简单,反应条件温和,产品产率相对较高,实现了对三过氧化三丙酮的制备。产物三过氧化三丙酮的纯度高,化学性质稳定,可以直接配制分析用标准溶液,作为分析检测三过氧化三丙酮时的内标物。
  • 一种全氘代三过氧化丙酮制备方法
  • [发明专利]一种特屈儿的制备方法-CN202010606501.X有效
  • 刘吉平;方祝青 - 北京理工大学
  • 2020-06-29 - 2021-04-23 - C07C243/02
  • 本发明涉及一种特屈儿的制备方法,属于含能材料的合成技术。本发明将五氧化二磷和硝酸完全溶解后加入对氯硝基苯,得到2,4‑二硝基氯苯,再溶解于物质A;依次加入甲胺溶液和氧化钠溶液,升温、过滤等后得到2,4‑二硝基‑N‑甲基苯胺;经过处理后得到特屈儿由于反应过程中没有剧烈的氧化反应,因此原料消耗量小,同时五氧化二磷的使用避免了硫酸的使用,缩减了生产成本。硝化过程无间位硝基特屈儿生成,后处理简单,无需精制,产品纯度高。实现了对特屈儿的制备,为工业上生产特屈儿提供了参考。
  • 一种全氘代特屈儿制备方法
  • [发明专利]一种1,5-二氨基四唑的制备方法-CN202010566010.7在审
  • 刘吉平;方祝青 - 北京理工大学
  • 2020-06-19 - 2020-09-29 - C07D257/06
  • 本发明公开的一种1,5‑二氨基四唑的制备方法,属于含能材料的合成技术。本发明以相对安全的叠氮化钠(钾)作为原料,没有使用感度很高的叠氮化氰作为原料,操作过程安全可控,安全性高,操作流程短。本发明实现对1,5‑二氨基四唑的制备,所得产品纯度均在99.4%以上,得率相对较高,且无明显副产物生成。本发明与普通1,5‑二氨基四唑相比,1,5‑二氨基四唑的晶体密度增加4.1%,爆速由5765m/s提升至5945m/s左右,与此同时1,5‑二氨基四唑的起始分解温度提高,热稳定性增加,增加本发明能够为工业上生产1,5‑二氨基四唑提供参考。
  • 一种全氘代氨基制备方法
  • [发明专利]高纯度蛋白质的大规模生产方法-CN201711007097.9在审
  • 黄娟;洪亮;刘卓 - 上海交通大学
  • 2017-10-25 - 2018-03-09 - C12N9/02
  • 本发明涉及一种高纯度蛋白质的大规模生产方法,属于生物技术领域,包括以下步骤构建能够表达目的蛋白的大肠杆菌工程菌,将能够表达目的蛋白的大肠杆菌工程菌在不同率的培养基中培养,获得能够完全适应代培养环境的菌株,将能够完全适应代培养环境的菌株在代培养基大规模生长,并表达目的蛋白,对表达的目的蛋白进行纯化,得到目的蛋白。本发明提供了对生物大分子蛋白质的制备和纯化方法,一方面对蛋白质、多肽、核酸等这类生物大分子体内细胞培养同位素标记有指导意义,同时生物样品在很多研究方法如核磁共振、中子散射、质谱等方面有重要应用,大规模生产纯化的生物分子酶具有广泛的应用前景。
  • 纯度全氘代蛋白质大规模生产方法
  • [发明专利]一种CL-20的制备方法-CN202010386165.2在审
  • 刘吉平;方祝青 - 北京理工大学
  • 2020-05-09 - 2020-07-31 - C07D487/22
  • 本发明涉及一种CL‑20的制备方法,属于含能材料的合成技术。该方法以N,N'‑二叔丁基乙烷‑1,2‑二亚胺与苄胺为原料、乙酸为催化剂合成中间产物六苄基六氮杂异伍兹烷,与传统方法相比,六苄基六氮杂异伍兹烷的产率明显提高;以六乙酰基六氮杂异伍兹烷为硝化前体进行硝化,产物中不含五硝基一甲酰基六氮杂异伍兹烷等杂质,所得CL‑20纯度高。与普通CL‑20相比,CL‑20的爆轰性能更优,安全性提高,更有利于实际应用。
  • 一种全氘代cl20制备方法
  • [发明专利]一种2,4-二硝基苯甲醚及其制备方法-CN202010565518.5有效
  • 刘吉平;方祝青 - 北京理工大学
  • 2020-06-19 - 2021-04-23 - C07C201/08
  • 本发明涉及一种2,4‑二硝基苯甲醚及其制备方法,属于含能材料的合成技术领域。本发明以苯甲醚为原料,原料相对易得;粗产物仅需一步提纯步骤,所得产物纯度较高,能够直接配制分析用标准溶液,作为研究代谢过程的内标物。与普通2,4‑二硝基苯甲醚相比,本发明的2,4‑二硝基苯甲醚的晶体密度增加,同时爆热也有所增加。本发明能够作为钝感熔铸载体炸药,该样品在100℃时对黑索金的溶解度增加至每100g2,4‑二硝基苯甲醚溶解17g黑索金。本发明操作相对简单,反应周期较短,产品纯度以及产率相对较高,实现对2,4‑二硝基苯甲醚的制备,为工业上生产2,4‑二硝基苯甲醚提供参考。
  • 一种全氘代二硝基苯甲醚及其制备方法
  • [发明专利]一种二硝酰胺铵及其制备方法-CN202010565760.2有效
  • 刘吉平;方祝青 - 北京理工大学
  • 2020-06-19 - 2021-09-14 - C01C1/00
  • 本发明公开的一种二硝酰胺铵及其制备方法,属于含能材料的合成技术领域。本发明通过对溶液的pH进行测量来判断反应的进程,反应终点判断方法简单;氨气收集后能够循环使用,减少原料的浪费,降低生产成本。与普通二硝酰胺铵相比,二硝酰胺铵的初始分解温度提高至150℃左右,热稳定性明显增加;晶体密度增加,同时能量特性显著提高。本发明能够实现对二硝酰胺铵的制备,为工业上生产二硝酰胺铵提供参考。
  • 一种全氘代二硝酰胺铵及其制备方法
  • [发明专利]一种直链醇的制备方法-CN202310419060.6有效
  • 吴涛;邱锦锋;陶炜坚 - 宁波萃英化学技术有限公司
  • 2023-04-19 - 2023-09-29 - C07C29/149
  • 本发明公开了一种直链醇的制备方法,包括以下制备步骤:1)直链酸盐的制备:以直链酸盐为原料,重水为源,在过渡金属催化剂下进行氢氘交换反应得到直链酸盐;2)酯化反应:采用方式一:将直链醇和直链酸盐混合,并以浓硫酸作催化剂,得到直链酸脂;或者采用方式二:先通过无机酸将直链酸盐转化成直链酸,然后将直链醇和直链酸混合,并以浓硫酸作催化剂,得到直链酸脂;3)还原反应:通过源、金属还原剂将直链酸脂转化成直链醇本发明可以实现源种类单一易得、反应步骤少,路线成本低,适合工业化生产。
  • 一种直链制备方法

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