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]一种消毒液-CN202011186694.4在审
  • 邹健 - 重庆赛力格柯网络科技有限公司
  • 2020-10-30 - 2021-01-05 - A01N65/42
  • 本发明提供一种消毒液,包括如下组分:柠檬酸、乳酸、苹果酸、黄芩苷物、菝葜物、鸦胆子物、紫锥菊物、磷酸氯喹以及水。本发明通过柠檬酸、乳酸和苹果酸的协同配伍作用,良好发挥对细菌的灭菌抗菌作用,还通过将黄芩苷物、鸦胆子物以及紫锥菊物复配后可良好地对呼吸道合胞病毒以及流感病毒具有显著的消杀效果,又通过磷酸氯喹的复配作用提高了对疱疹病毒以及腮腺炎病毒的抑制效果,菝葜物发挥了良好的抑菌功效,避免新的细菌和病毒重新在已经消杀后的环境生长,维持已消毒的环境免受污染。
  • 一种消毒液
  • [发明专利]当归黄芪合剂物与水物制备及干预肺纤维化的应用-CN201010190920.6有效
  • 王亚丽 - 甘肃中医学院
  • 2010-05-29 - 2010-10-06 - A61K36/481
  • 本发明公开了当归黄芪合剂物与水物的新用途即当归黄芪合剂物与水物在干预肺纤维化中的应用;当归黄芪合剂物与水物的制备方法,取当归、黄芪按1∶5质量比例混合粉碎为粗粉;用8倍量的70%乙醇或蒸馏水浸泡8~12小时,室温超声提取2次,每次20~30min,合并两次滤液;或低速离心沉淀10min,转速3000r/min;合并两次上清液;减压浓缩物回收乙醇至无味,加蒸馏水定容,得当归黄芪合剂物或水物以当归黄芪合剂物或水物作为活性成份,按照常规制药方法,制成临床上可以接受的、药剂学中所说的口服液、片剂、胶囊剂、散剂等。本发明为中药预防和治疗肺纤维化提供了新的药物。
  • 当归黄芪合剂醇提物水提物制备干预纤维化应用
  • [发明专利]一种鹿鞭酒的制备方法及鹿鞭酒-CN202210763381.3在审
  • 郝岩;裴瑾;张燕;朱明;谢一卓;包涵;吕哲 - 吉林省中鹿中医药产业(集团)有限公司
  • 2022-06-29 - 2022-10-11 - A61K35/48
  • 涉及一种鹿鞭酒的制备方法及鹿鞭酒,包括下述步骤,S1:称取鹿鞭粉,将所述鹿鞭粉加入乙醇溶液中,获得混合液;S2:超声提取所述混合液,获得混悬液;S3:将所述混悬液离心处理,分别提取固体鹿鞭残渣和第一鹿鞭液;对所述固体鹿鞭残渣多次重复步骤S1至步骤S3,获得第二鹿鞭液;S5:混合所述第一鹿鞭液和所述第二鹿鞭液,获得中间鹿鞭液;S6:对所述中间鹿鞭液进行减压过滤处理,以去除固体残渣;S7:对减压过滤后的所述中间鹿鞭液依次进行旋蒸处理和浓缩处理,获得浓缩后的鹿鞭液;S8:将所述浓缩后的鹿鞭液与基酒混合,获得所述鹿鞭酒。
  • 一种鹿鞭酒制备方法
  • [发明专利]一种菊花浸膏的制备方法-CN201710271005.1在审
  • 史亚东 - 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司;江南大学
  • 2017-04-24 - 2017-12-01 - A23L2/385
  • 本发明公开了一种菊花浸膏的制备方法,包括、过滤、滤渣再次水、过滤、浓缩浸膏,本发明针对菊花风味容易散失的问题,提出了两步提取法,首先是进行挥发性风味物质的提取,采用乙醇进行抽,其物直接作为配方使用;然后再进行水,优选选择逆浓度梯度,并结合真空浓缩工艺获得水浸膏,作为配方物质之一;采用上述两步提取工艺,可以获得菊花物和水物两种提取物,其中水物主要提供饮品的主体滋味和营养物质,物主要提供菊花的主体风味
  • 一种菊花浸膏制备方法
  • [发明专利]从汽混合物中回收低级烷基-CN98813002.5有效
  • J·E·特鲁特;G·A·布什 - 宝洁公司
  • 1998-12-22 - 2001-02-28 - C07H15/04
  • 从多元脂肪酸多酯和低级烷基的多酯混合物中除去低级烷基的方法,该方法包括(a)将多酯混合物与包含惰性汽气体、高达约10,000ppm的低级烷基醇和高达约2000ppm的氧气的汽混合物接触,其中至少一部分低级烷基从多酯混合物转移到汽混合物中,由此提高了汽混合物中低级烷基的浓度,和(b)分离汽混合物与多酯混合物。该方法还包括(c)压缩汽混合物使其压力增大,(d)冷却汽混合物,以降低其温度,由此使至少第一部分低级烷基冷凝成液体,(e)分离冷凝的低级烷基与汽混合物,使汽混合物中低级烷基的含量降至约1ppm-约10,000ppm的范围,和(f)将得到的汽混合物导至膨胀汽轮机,在其中,汽混合物的温度和压力均降低。汽混合物在膨胀汽轮机中温度和压力降低而产生的能量用来压缩与多酯混合物分离的汽混合物。
  • 混合物回收低级烷基

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