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]一种复合有机氮源及其制备方法-CN201511015391.5在审
  • 张术臻;李俊芳;梁小田 - 青岛海科生物技术有限公司
  • 2015-12-31 - 2016-04-06 - C12N1/00
  • 本发明提供了一种优质氮源及其制备方法,通过生产工艺改进和有效成分优化制备优质氮源氮源主要成分是酵母粉、棉籽蛋白粉、全脂花生粉,以及辅料淀粉、磷酸二氢钙、碳酸钙、硫酸锌、甜菜碱等,将其充分混合均匀、调质、适温膨化、烘干、微粉制备高效优质氮源氮源具有配比合理、营养价值高、微生物利用效果好等优点,能够提高发酵效价、降低生产成本;膨化后氮源比重改变,可在发酵液中呈悬浮状态,避免物料沉降,从而提高原料利用率,有利于实现清洁生产。
  • 一种复合有机及其制备方法
  • [发明专利]一种发酵培养基用大豆氮源粉的制备方法及其使用方法-CN201710654444.0在审
  • 岳新军 - 河南天未生物辅料有限公司
  • 2017-08-03 - 2017-10-13 - C12N1/00
  • 本发明的目的在于提供一种发酵培养基用大豆氮源粉的制备方法及其使用方法,制备方法包括以下步骤1)大豆粕粗粉;2)取大豆粕重量份数100份置于混合搅拌机中;3)取重量份数3‑11份的大豆油,输送至混合搅拌机中;4)搅拌;5)加热搅拌装置加热熟化;6)压榨成型;7)冷却至环境温度;8)微粉机粉碎;9)过筛,即得到符合粒度要求的大豆氮源粉;大豆氮源粉使用于发酵培养基。本发明制得的大豆氮源粉替代传统压榨法得到的大豆饼,开辟了一个发酵工艺中获得大豆氮源新的加工领域,扩大了有机氮源粉的来源,改变了原料来源的局限性,且生产方式节能环保。本申请的大豆氮源粉使用于发酵培养基中,重复性好,发酵效果显著。
  • 一种发酵培养基大豆氮源粉制备方法及其使用方法
  • [发明专利]一种筛选适宜乳杆菌增殖的氮源的方法-CN201910298718.6有效
  • 崔树茂;陈卫;朱丹凤;毛丙永;陆文伟;翟齐啸;赵建新;张灏 - 江南大学
  • 2019-04-15 - 2021-03-26 - C12N1/20
  • 本发明公开了一种筛选适宜乳杆菌增殖的氮源的方法,属于生物技术领域。本发明通过调节培养基的碳源与氮源的含量,以及调节缓冲液种类与浓度,使得在不同碳源的培养基中,干酪乳杆菌CCFM711、罗伊氏乳杆菌CCFM8631、植物乳杆菌CCFM8661菌浓最高时发酵液的pH值不低于4.0、葡萄糖含量不低于2.0g/L,同时培养基的渗透压在300~400mOsm/kg,说明菌体停止生长是因为氮源中有效氮源被完全利用结束。通过乳杆菌利用单位质量氮源的增殖效率判断乳杆菌的有效氮源,与发酵罐恒pH补糖培养结果一致,为实验室或工业上大规模筛选氮源提供了快速简便的方法。
  • 一种筛选适宜杆菌增殖方法
  • [发明专利]复合有机氮源试剂盒-CN201710261238.3在审
  • 王晓雨 - 王晓雨
  • 2017-04-20 - 2017-07-04 - C12N1/20
  • 本发明公开了一种复合有机氮源试剂盒,包括M种相互独立包装的复合有机氮源,每种复合有机氮源标示有N种定量指标的含量,其中,1000≥M≥1,2000≥N≥5,优选20≥M≥5,100≥N≥10。这些复合有机氮源包括微生物来源、植物来源和动物来源,多种定量指标包括天然氮基酸、维生素、无机盐,糖类和核酸等,远远超出了目前复合有机氮源生产企业提供的指标数量。从而可以减少科研生产人员到处寻找复合有机氮源供应商,节约时间成本,扩大筛选样品范围;并且可用试剂盒中的指标作为其原料标准,提高工艺的可控性和稳定性,以及科研生产结果重现性。
  • 复合有机试剂盒
  • [发明专利]一种激光辅助低温生长氮化物材料的方法与装备-CN201410562767.3在审
  • 曾晓雁;陆永枫;郭连波 - 华中科技大学
  • 2014-10-18 - 2015-04-22 - C23C16/48
  • 本发明公开了一种激光辅助低温生长氮化物材料的方法及装备,该方法将非氮元素的前驱体蒸汽和活性氮源前驱体气体分别输送到反应腔室内温度为250至800℃的衬底材料处,利用波长与活性氮源分子键共振波长相等的激光束作用于活性氮源气体,使激光能量直接耦合至活性氮源气体分子,加速NH键的断裂,提供充足的活性氮源,使非氮元素与活性氮源发生化学反应,沉积第III族氮化物膜层材料,持续作用直到沉积物覆盖整个衬底并达到所需厚度。本发明在提高活性氮源利用率和减少环境污染的基础上,实现低温环境下氮化物膜层材料的大面积、快速和高质量生长。
  • 一种激光辅助低温生长氮化物材料方法装备
  • [发明专利]半导体照明外延结构形成方法-CN202010154491.0有效
  • 孙蕾蕾 - 孙蕾蕾
  • 2020-03-07 - 2021-04-13 - H01L33/00
  • 本发明提供了一种半导体照明外延结构形成方法,包括提供一基板,依次在所述基板上形成半结晶性层、3D未掺杂层,形成3D未掺杂层后排出腔体内氮源,接着通入镓源且不通入氮源,通入镓源后通入氮源,通入氮源后形成N本发明在形成3D未掺杂层后将腔体内氮源排出,此时岛状结构表面没有气体保护,腔体内的高温对岛状结构顶部氮化镓进行烘烤并产生一相对粗糙表面,通入镓源后分解产生液态金属镓覆盖在粗糙表面上对缺陷位错进行填充并得到一相对平整表面,再通入氮源氮源与液态金属镓表面接触形成氮化镓,晶格重新排序并阻断前面形成的位错缺陷,提高了晶体质量。
  • 半导体照明外延结构形成方法
  • [发明专利]一种测定酸度影响植物选择性吸收氮源的方法-CN201510664023.7在审
  • 马庆旭;吴良欢 - 浙江大学
  • 2015-10-15 - 2015-12-23 - A01G7/00
  • 本发明提供了一种测定酸度影响植物选择性吸收氮源的方法,通过培育无菌苗、测定长期酸度对植物选择性吸收氮源的影响、短期特定酸度对植物吸收氮源的影响、短期特定酸度对植物吸收氮源方式的影响、样品处理、结果计算等过程本发明方法设计合理,采用完全无菌的培养环境,可以深入分析氨基酸对植物的营养贡献,采用同位素标记技术,可以有效准确的区分酸度对植物吸收不同氮源的影响,实现了准确且深入的研究环境因子尤其是酸度对植物吸收特定氮源的影响
  • 一种测定酸度影响植物选择性吸收方法
  • [发明专利]一种高纯氮源制备方法-CN202011372530.0在审
  • 赵毅;计燕秋;赵趫;刘颖;王天源;冯凯;裴凯 - 大连保税区科利德化工科技开发有限公司
  • 2020-11-30 - 2021-04-09 - C01B21/04
  • 本发明公开了一种高纯氮源制备方法,包括步骤一,原料准备;步骤二,液态脱氧;步骤三,杂质处理;步骤四,氮源除尘;步骤五,存储放置;其中在上述步骤一中,人工根据国外超高纯氮指标选取高纯氮原料气,并将高纯氮原料气存放在低温气罐内部;检测高纯氮原料气,过滤杂质,并将其震荡,随后静置存储;该一种高纯氮源制备方法,操作简单,成本低,采用高纯氮原料气作为原料,进行脱氧、脱氢、脱水与除尘制成高纯氮源,摒弃传统精馏操作,保证高纯氮源的纯度,有利于高纯氮源制备,节约资源,减少操作人员,省时省力,且该发明工艺简单严谨,效果显著,材料便宜成本低廉,大大节约了成本,有利于加工与生产。
  • 一种高纯制备方法

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