序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
161 Evaluation method of attachment generated by the refinery feed stock JP2007546170 2005-12-12 JP5230203B2 2013-07-10 バトラー,グレアム; クーブス,ジョン,ウィリアム; グリーノ,ポール; グッディー,ニコラス,ジョン; ホッジス,マイケル,グレアム
162 Combinatorial chemical synthesis JP2001576428 2001-04-03 JP5148800B2 2013-02-20 シャンシン・ビ; スジート・クマー; クレイグ・アール・ホーン; ロナルド・ジェイ・モッソ; ジェイムズ・ティ・ガードナー; シブクマー・チルボル; ソン・エム・リム
163 Usage of the device in the catalyst test equipment and materials testing JP2001558742 2001-02-08 JP4773025B2 2011-09-14 アベリノ・コルマ・カノス; フアン・エルナンデス・フェノリョサ; ホセ・マヌエル・セラ・アルファロ
164 The use of liquid crystal for the detection of biological molecules affinity microcontact printing JP2006528259 2004-09-23 JP4668911B2 2011-04-13 エル. アブボット,ニコラス; エイチ. クレア,ブライアン; ジャン,チャン−ヒュン; エル. ティンゲイ,マシュー
165 Nickel catalyst formulation containing no noble metal for hydrogen generation JP2004563773 2003-12-18 JP4648004B2 2011-03-09 レイモンド エフ. カーハート、; アルフレッド ハーガメイア、; ミヒャエル ハーマン; クリストファ ジェイムズ ブルックス,; カーリーン ヤーカート、
The invention relates to methods of using noble metal-free nickel catalysts to generate a hydrogen-rich gas from gas mixtures containing carbon monoxide and water, such as water-containing syngas mixtures, where the nickel may exist in either a supported or a bulk state. The noble metal-free water gas shift catalyst of the invention comprises Ni in either a supported or a bulk state and at least one of Ge, Cd, In, Sn, Sb, Te, Pb, their oxides and mixtures thereof. The invention is also directed toward noble metal-free nickel catalysts that exhibit both high activity and selectivity to hydrogen generation and carbon monoxide oxidation.
166 Apparatus and method for performing tests simultaneously JP2002136220 2002-05-10 JP4621407B2 2011-01-26 ヴィースマイアー ゲオルク; ジーベルト トーマス; イェーン ペーター; クルムバッハ ベルンハルト; クラウトクレマー ライナー; ローゼ ラインホルト
167 Combinatorial synthesis of novel material JP2008278793 2008-10-29 JP2009155319A 2009-07-16 SCHULTZ PETER G; XIANG XIAO-DONG; GOLDWASSER ISY; BRICENO GABRIEL; SUN XIAO-DONG; WANG KAI-AN
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for preparing giant magnetoresistive cobalt oxide compounds by combinatorial synthesis. <P>SOLUTION: Combinatorial synthesis is done by using a substrate having an array of diverse materials thereon prepared by delivering components to predefined regions on the substrate and simultaneously reacting the components to form at least two materials. Other materials that can be prepared using these methods are covalent network solids, ionic solids and molecular solids. Examples are inorganic, organometallic, intermetallic, ceramic organic polymeric and composite materials. Once prepared, these materials can be screened for useful properties such as magnetoresistance. Thus, the materials parallel synthesize and decompose of novel material having useful properties. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT
168 Selection of the polymerization catalyst and apparatus for performing this JP2004537097 2003-09-16 JP4273078B2 2009-06-03 クリステン,マルク・オリバー; リルゲ,ディーター; ローデ,ヴォルフガング
169 Clinically intelligent diagnostic apparatus and method JP2002544663 2001-11-27 JP4179876B2 2008-11-12 ビニート グプタ; アリス アン ジャコブス; ボリス ニコリック
The present invention is related to a method of determining a cause of one or more medical symptoms exhibited by a subject, the method comprising: (a) obtaining a biological sample from the subject; (b) obtaining an array of different probes or different sets of probes, wherein each probe or set of probes selectively interacts with a target associated with a different known cause of the one or more medical symptoms; (c) applying the biological sample to the probes in the array under conditions that enable all of the probes to selectively interact with any targets in the biological sample; (d) detecting interactions; and (e) analyzing interactions to determine a cause of the one or more medical symptoms.
170 Reforming the support material for the catalyst JP2007546694 2005-11-21 JP2008524217A 2008-07-10 ウェイド,レスリー・イー; ウォン,タオ; キミチ,バーバラ; シュプケス,アンドレ・ハー; モーネン,ルーランドゥス・ハー・ウェー
The present invention relates to a method of producing a catalyst or pre-catalyst suitable for assisting in the production of alkenyl alkanoates. The method includes contacting a modifier precursor to a support material to form a modified support material. One or more catalytic component precursors (palladium or gold) may be contacted to the modified support material. The atomic ratio of gold to palladium is preferably in the range of about 0.3 to about 0.90. The support materials with the catalytic component may then be reduced using a reducing environment. A composition for catalyzing the production of alkenyl alkanoates including a modified support material with palladium and gold is also included within the invention. Catalysts of the present invention may be used to produce alkenyl alkanoates in general and vinyl acetate in particular and are useful to produce low EA/VA ratios while maintaining CO 2 selectivity.
171 Controlled mixing method of microcapillary reactors and fluid can not be uniformly mixed with fine small capillary reactor JP2007535985 2005-10-06 JP2008515627A 2008-05-15 エーナル、ユーツェル; クラウス、ペーター; ルーカス、マーチン
本発明は、第1の流動性の流体用の少なくとも1本の第1の毛管状の給送管(4)と、第1の流体と本質的に均一に混合できない第2の流動性の流体用の少なくとも1本の毛管状の給送管とを含む、少なくとも1つの第1の静的混合器(2)を含む微小毛管反応器(1)であって、第1および第2の毛管状の給送管が少なくとも1本の第1の輸送管の出発点である領域に流れ込み、第1および第2の流体がそれぞれ層流条件下に輸送可能であり、かつ順次交互に続く不連続な流動性の相部分(プラグ)の形態で移送可能であるように、第1(6)および第2(8)の毛管状の給送管が寸法指定される。 本発明は、第1の混合器(2)に対して下流側で第1の毛管状の輸送管(10)の中へ流入する気体状の第3の流体用の、少なくとも1本の、特に毛管状の第3の給送管(12)を含む、少なくとも1つの第2の静的混合器(1)を特徴とする。 さらに、本発明は多重微小毛管反応器に関する。 さらに、本発明は、微小毛管反応器の使用下に少なくとも2種の本質的に互いに混合できない流動性の流体と、少なくとも1種の気体状の流体のコントロールされた混合方法に関する。 本発明の方法により、たとえば不飽和アルデヒドを触媒素添加し、オレフィンをハイドロフォーミングし、かつ有機化合物を均一に触媒酸化することができる。
172 Combinatorial synthesis method JP2006518698 2004-06-25 JP2007527520A 2007-09-27 カステラノ,クリストフアー・アール; コーマー,ジエラルド; モイニ,アーマド
支持体の上に複合体または新規組成物の試料ライブラリーをつくる方法が開示されている。 この方法は、支持体の表面の上に濃度勾配をつけて一つまたはそれ以上の成分を沈積させる方法を含んでいる。 濃度勾配は支持体の上において重ね合わされた三形の形で配置され、これによって三つまたはそれ以上の成分を含む複合体または組成物の試料を容易につくることができる。 被覆された支持体の部分を刳り貫き、一つまたはそれ以上の成分をその上に含む個々の錠剤をつくることにより試料を支持体から取り出すことができる。 この方法を用い莫大な数の試料をつくることができる。
173 Improvement of the sensor chip JP2006517907 2004-07-08 JP2007525653A 2007-09-06 ジョンソン、ダニエル、ルーク; マーティン、リザンドラ、ローライン
固体支持体の表面に選択的に分子を配向させる方法。 前記方法は、(a)固体支持体(1)の表面に、前記固体支持体に結合可能な頭部基と金属イオンにキレート結合可能な末端基(3,4)とを含むリンカー分子を付着させる工程と、(b)次に、前記金属イオン(5)を含有する溶液で前記固体支持体を処理する工程と、(c)金属イオンキレート標識を分子に付着させて標識分子を形成する工程と、(d)前記固体支持体を前記標識分子と接触させることによって前記標識分子を前記固体支持体上に捕捉し、前記固体支持体の前記表面上に、大部分の分子が前記表面(6)に対して同一の配向で保持されている分子の単分子膜を形成する工程とを含んでいる。 さらに本発明は、本発明の方法を用いて形成されるセンサチップを提供する。
【選択図】図1
174 Combination method for the synthesis of new materials JP51341396 1995-10-18 JP3893152B2 2007-03-14 ゴールドワッサー,アイシー; サン,ズィアオドン; シュルツ,ピーター・ジー; ズィアン,ズィアオドン; ブリセノ,ガブリエル; ワン,カイ−アン
Described is a method of screening inorganic materials for catalysis, the method comprising making an array of inorganic materials by delivering a first component of a first inorganic material and a first component of a second inorganic material to first and second regions on a substrate, delivering a second component of the first inorganic material and a second component of the second inorganic material to the first and second regions on the substrate, simultaneously reacting the components to form at least two inorganic materials, and screening the array of inorganic materials in parallel for a chemical property, the chemical property being catalysis. <IMAGE>
175 Hydrogen generation ruthenium does not include the platinum - cobalt catalyst formulation JP2004563674 2003-12-18 JP2006511425A 2006-04-06 レイモンド エフ. カーハート、; アルフレッド ハーガメイア、; ミヒャエル ハーマン; コーリー バーナード フィリプス、; クリストファ ジェイムズ ブルックス,; カーリーン ヤーカート、; アーンドレイアース レシック
素富化シンガス(syngas)などの水素富化ガスを製造するための方法および触媒ならびに燃料処理装置を開示する。 該方法によれば、シンガスなどのCO含有ガスは、水の存在下で好ましくは450℃を超えない温度で、白金を含まないルテニウム−コバルト水性ガスシフト(WGS)触媒に接触し、水素富化シンガスなどの水素富化ガスを生成する。 また、
a)Ru、その酸化物、またはそれらの混合物 b)Co、Mo、それらの酸化物、またはそれらの混合物、ならびに c)Li、Na、K、Rb、Cs、Ti、Zr、Cr、Fe、La、Ce、Eu、それらの酸化物、およびそれらの混合物の少なくとも1種から処方される白金を含まないルテニウム−コバルト水性ガスシフト触媒を開示する。 WGS触媒は、アルミナ、ジルコニア、チタニア、セリア、マグネシア、ランタニア、ニオビア、ペロブスカイト、シリカクレイ、イットリア、および酸化鉄のいずれか1構成物質または組合せなどの担体上に担持できる。 このような水性ガスシフト触媒を含む燃料処理装置も開示する。
176 A method and apparatus for screening and optimization of the catalyst at high throughput JP2004565088 2003-11-21 JP2006511339A 2006-04-06 フン,シュン,チョン; ホー,テー,チュン
本発明は、触媒を高スループットで迅速にスクリーニング、最適化、再生、還元および活性化する装置および方法に関する。 より詳しくは、本発明は、予め決定された通油時間範囲を保持しつつ、複数の急速失活触媒を迅速にスクリーニング、最適化および再生する方法および装置である。
177 Selection of the polymerization catalyst and apparatus for performing this JP2004537097 2003-09-16 JP2005539121A 2005-12-22 クリステン,マルク・オリバー; リルゲ,ディーター; ローデ,ヴォルフガング
多くの触媒から、それらの触媒的性質に基づいて、重合触媒、特にフィリップス触媒を選択する方法では、多くの触媒前駆体又は触媒担体を反応器列における前処理工程で並行して重合触媒に転化させる、この場合に、該前処理は250〜1200℃における少なくとも1つの熱処理工程を含む。 さらに、重合工程において、それぞれの重合触媒を用いて所定の重合条件下で、少なくとも1種類の出発物質を少なくとも1種類のポリマー生成物に転化させ、最後に、ポリマー生成物(単数又は複数種類)を分析して、その組成及び/又は選択した性質を測定する。 これは、変更することができる一定条件下で、重合触媒の熱的前処理を迅速に行なうことを可能にする。
178 Method for preparing high-density array JP2005198156 2005-07-06 JP2005351903A 2005-12-22 HUDSON JAMES R JR; DAWSON ELLIOTT P
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing high-density arrays of target substances. <P>SOLUTION: The method for producing high-density arrays of target substances includes a process for cutting a bundle of target strands. The target strands here include the target substances. Here a plurality of high-density arrays are acquired as a result of cutting. The method can include additional processes such as a process for stabilizing the target strands or the bundle; a process for capturing one additional substance or more in the high-density arrays, and a process for interrogating the high-density arrays. The high-density arrays are produced according to the method of this invention. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI
179 The reactor control system and monitoring method JP2001233054 2001-08-01 JP3689026B2 2005-08-31 マクファーランド エリック; デイルズ ジー.キャメロン; エー.ハイダック ダミアン; ターナー ハワード; ワン ペイ; マンスキー ポール; エー.エム.バン ビーク ヨハネス; ビー.ニールセン ラルフ; バン アーデン リン; マティエフ レオニッド
An apparatus and method for carrying out and monitoring the progress and properties of multiple reactions is disclosed. The method and apparatus are especially useful for synthesizing, screening, and characterizing combinatorial libraries, but also offer significant advantages over conventional experimental reactors as well. The apparatus generally includes multiple vessels for containing reaction mixtures, and systems for controlling the stirring rate and temperature of individual reaction mixtures or groups of reaction mixtures. In addition, the apparatus may include provisions for independently controlling pressure in each vessel, and a system for injecting liquids into the vessels at a pressure different than ambient pressure. In situ monitoring of individual reaction mixtures provides feedback for process controllers, and also provides data for determining reaction rates, product yields, and various properties of the reaction products, including viscosity and molecular weight.
180 Parallel processing apparatus and method of the large number reaction mixture JP2002019230 2002-01-28 JP3688240B2 2005-08-24 ウィリアム、エイチ、チャンドラー、ジュニア; ヴィンス、マーフィー; ゲイリー、エム、ダイヤモンド; ケネス、エス、ヒガシハラ; ジー、キャメロン、デイルズ; ジェイ、クリストファー、フライターク; ジョナー、アール、トロス; デイブ、ハフマン; トレバー、ジー、フランク
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