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公开(公告)号:CN103582690A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201180070699.3
申请日:2011-06-07
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司 , 拜耳知识产权有限责任公司
CPC classification number: C30B7/14 , B01J13/02 , B82Y40/00 , C09K11/025 , C09K11/565 , C09K11/621 , C30B29/48 , C30B29/60 , H01L31/055 , Y02E10/52
Abstract: 提供一种制备核壳纳米粒子及其溶液的方法。所述核壳纳米粒子溶液的制备方法包括如下步骤:将半导体纳米粒子溶液调节至一预设定的壳层包裹温度;将一壳层前驱体溶液加入到所述半导体纳米粒子溶液中,并在所述预设定的壳层包裹温度下进行反应,所述壳层前驱体溶液由包括锌盐、烷基硫醇和非极性有机溶剂的成分混合形成;在所述反应进行一预设定反应时间后,得到所述半导体纳米粒子的核壳纳米粒子溶液。得到的核壳纳米粒子具有荧光量子产率高、无毒、生产成本低,工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN103502389A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201180070655.0
申请日:2011-06-03
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司 , 拜耳知识产权有限责任公司
CPC classification number: C09K11/7777 , B82Y30/00 , C01F17/0031 , C01P2002/54 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C09K11/7773 , C09K11/778 , C09K11/7795
Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂荧光纳米粒子及其溶液的制备方法和系统。所述方法包括如下步骤:混合阳离子源化合物、阴离子源化合物和至少一种用于控制所述稀土掺杂荧光纳米粒子晶体生长的溶剂形成混合溶液;和,使所述混合溶液在微反应器中在预设定温度停留预设定时间,得到所述稀土掺杂荧光纳米粒子溶液,其中,所述微反应器包括一个微混合装置和一个微换热装置。所述微混合装置用于持续混合所述混合溶液,所述微换热装置用于调节所述微反应器的温度至所述预设定温度。所得稀土掺杂荧光纳米粒子尺寸均一、结晶性高且产品质量稳定性高。
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公开(公告)号:CN101550082A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200810035506.0
申请日:2008-04-02
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司
IPC: C07C67/03 , C07C69/003 , C10G3/00
CPC classification number: Y02P30/20
Abstract: 本发明提供了一种连续生产羧酸酯的方法及装置。本发明所提供的方法通过羧酸酯与低碳醇的酯交换反应或羧酸与低碳醇的酯化反应进行的,所提供的反应装置为管式反应装置。
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公开(公告)号:CN101333451A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810096812.5
申请日:2008-05-02
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司
IPC: C10G3/00
Abstract: 本发明提供了一种合成生物柴油的方法。该方法首先将油脂与溶有碱性催化剂的低碳醇溶液按设定比例分别注入换热器中加热,然后将分别加热的所述油脂和所述低碳醇溶液注入持续换热的微混合器中混合形成反应液,接着,所述反应液进入微反应器中反应,最后反应产物经分离、提纯得到生物柴油。该方法缩短了反应时间、降低了能耗,提高了转化率和收率,不需要间歇辅助时间等优点。
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公开(公告)号:CN103582690B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201180070699.3
申请日:2011-06-07
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司
CPC classification number: C30B7/14 , B01J13/02 , B82Y40/00 , C09K11/025 , C09K11/565 , C09K11/621 , C30B29/48 , C30B29/60 , H01L31/055 , Y02E10/52
Abstract: 提供一种制备核壳纳米粒子及其溶液的方法。所述核壳纳米粒子溶液的制备方法包括如下步骤:将半导体纳米粒子溶液调节至一预设定的壳层包裹温度;将一壳层前驱体溶液加入到所述半导体纳米粒子溶液中,并在所述预设定的壳层包裹温度下进行反应,所述壳层前驱体溶液由包括锌盐、烷基硫醇和非极性有机溶剂的成分混合形成;在所述反应进行一预设定反应时间后,得到所述半导体纳米粒子的核壳纳米粒子溶液。得到的核壳纳米粒子具有荧光量子产率高、无毒、生产成本低,工艺简单的优点。
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公开(公告)号:CN103502389B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180070655.0
申请日:2011-06-03
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司
CPC classification number: C09K11/7777 , B82Y30/00 , C01F17/0031 , C01P2002/54 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C09K11/7773 , C09K11/778 , C09K11/7795
Abstract: 提供了一种稀土掺杂荧光纳米粒子及其溶液的制备方法和系统。所述方法包括如下步骤:混合阳离子源化合物、阴离子源化合物和至少一种用于控制所述稀土掺杂荧光纳米粒子晶体生长的溶剂形成混合溶液;和,使所述混合溶液在微反应器中在预设定温度停留预设定时间,得到所述稀土掺杂荧光纳米粒子溶液,其中,所述微反应器包括一个微混合装置和一个微换热装置。所述微混合装置用于持续混合所述混合溶液,所述微换热装置用于调节所述微反应器的温度至所述预设定温度。所得稀土掺杂荧光纳米粒子尺寸均一、结晶性高且产品质量稳定性高。
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公开(公告)号:CN101333154A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810100265.3
申请日:2008-05-16
Applicant: 拜耳技术工程(上海)有限公司
IPC: C07C49/217 , C07C45/67
Abstract: 本发明涉及一种合成β-紫罗兰酮的方法,特别涉及一种采用微反应器,以浓硫酸为催化剂,通过对假性紫罗兰酮进行环化反应连续合成β-紫罗兰酮的方法。这种合成方法能够有效抑制副反应的发生,产物中β-紫罗兰酮的选择性为90~97wt%。
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