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]空心球形氢氧化铜及其制备方法-CN202310884561.1在审
  • 廖春华;陈刚;程龙军;陈昌铭;王卫红;毛鹏举;刘艳帅 - 深圳市环保科技集团股份有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-09-22 - C01G3/02
  • 本申请提供了一种空心球形氢氧化铜及其制备方法,所述制备方法包括:将晶种和水混合均匀,得到晶种分散液,所述晶种包括盐酸催化碱式氯化铜;在所述晶种分散液中加入经除杂后的酸性含铜蚀刻废液、氨水和稳定剂,得到pH值为4~5.5混合反应物;加热所述混合反应物,加热温度为40~80℃,并在搅拌速度为100~200r/min下搅拌所述混合反应物,反应后分离出固体物质,干燥,得到中间体,所述中间体包括球形碱式氯化铜。将所述中间体和溶剂混合均匀,得到中间体分散液;在所述中间体分散液中加入氨水并搅拌,所述中间体和所述氨水的质量比为1:1.05~1:1.15,反应后分离出沉积物,洗涤,干燥,得到所述空心球形氢氧化铜。
  • 空心球形氢氧化及其制备方法
  • [发明专利]一种提高氧化亚铜稳定性的处理方法-CN202111326913.9有效
  • 李欢;李鑫;段巍;张献明 - 山西大学
  • 2021-11-10 - 2023-09-22 - C01G3/02
  • 本发明属于金属氧化物材料表面处理技术,提供了一种提高氧化亚铜稳定性的处理方法,具体包括如下步骤:将氧化亚铜加入分散剂中,得到氧化亚铜分散液;将含铝化合物加入分散剂中,得到含铝化合物的分散液;将含铝化合物的分散液加入到氧化亚铜分散液中,混合搅拌并反应;反应结束后进行固液分离、洗涤、干燥。本发明采用含铝化合物的羟基修饰或吸附在氧化亚铜表面,能够有效提高氧化亚铜材料的热稳定性,处理之后的材料相比处理之前耐高温氧化能力有大幅度提高。本发明处理方法操作简便、成本低廉、对环境友好,可以满足规模化工业生产的需求,具有很好的推广使用价值。
  • 一种提高氧化亚铜稳定性处理方法
  • [发明专利]一种多孔氧化铜纳米线材料及其制备方法-CN202011418801.1有效
  • 舒群威 - 贵州理工学院
  • 2020-12-07 - 2023-09-15 - C01G3/02
  • 本发明公开了一种多孔氧化铜纳米线材料及其制备方法,涉及氧化铜材料技术领域,其技术方案要点是:包括纯铜基片以及分布在纯铜基片表面的多孔结构,多孔结构边缘、纯铜基片表面均形成有氧化铜纳米线,多孔结构内部形成有氧化铜纳米棒;氧化铜纳米线长9‑11nm,氧化铜纳米棒长4‑7nm,多孔结构的直径为0.5‑1.2mm;纯铜基片的孔隙率为62‑75%。本发明通过形成具有两种尺度效应的纳米线和纳米棒结构,尺度效应适用范围广,应用于气体催化反应时可同时作用于两种气体;独特的多孔结构可提高气体吸附能力,从而提高催化效率;氧化铜纳米线材料中多孔结构分布可控,稳定性强;多孔氧化铜纳米线材料制备条件简单,易于实现,且制备过程无污染。
  • 一种多孔氧化铜纳米线材料及制备方法
  • [发明专利]一种空心氧化铜-石墨烯复合材料的制备方法-CN202111578033.0有效
  • 孔春才;杨志懋;蒲方昭 - 西安交通大学
  • 2021-12-22 - 2023-08-22 - C01G3/02
  • 本公开揭示了一种空心氧化铜‑石墨烯复合材料的制备方法,包括:在去离子水中加入氧化石墨烯,初次超声处理后加入铜盐,二次超声处理后获得悬浊液;将所述悬浊液冷冻干燥,以获得分散均匀的絮状铜离子负载‑石墨烯粉末;将所述铜离子负载‑石墨烯粉末置于高温环境及在惰性气体气氛下还原获得纳米铜‑石墨烯复合物;将所述纳米铜‑石墨烯复合物置于高温乙二醇溶剂中搅拌,以获得乙二醇悬浊液;将所述乙二醇悬浊液倒入冰水中,使得所述纳米铜‑石墨烯复合物中的纳米铜被氧化为空心氧化铜,对乙二醇悬浊液进行真空抽滤、干燥,获得空心氧化铜‑石墨烯复合材料。
  • 一种空心氧化铜石墨复合材料制备方法
  • [发明专利]一种仿生鞭毛状纳米线的制备方法-CN202310526326.7在审
  • 杨识途;周克斌;王哲 - 中国科学院大学
  • 2023-05-11 - 2023-08-15 - C01G3/02
  • 本发明提供了一种仿生鞭毛状纳米线的制备方法,涉及纳米线材料制备技术领域。包括:将三聚硫氰酸溶液与氢氧化铜纳米线混合、浸渍,烘干后得到浸渍纳米线;所述浸渍的条件包括:温度为20~45℃,时间为0.01~50min;将得到的浸渍纳米线在250~500℃下煅烧2~6h。本发明使用三聚硫氰酸溶液浸渍Cu(OH)2纳米线,随后在马弗炉中煅烧。本发明提供的方法操作简单,制备的纳米线形貌均匀可控,可应用于油水分离、电池负极集流体、吸附等领域。
  • 一种仿生鞭毛纳米制备方法
  • [发明专利]一种倍频及非线性吸收手性氧化铜材料及其制备方法-CN202310320407.1在审
  • 肖书宇;贺廷超;罗泰 - 深圳大学
  • 2023-03-23 - 2023-07-25 - C01G3/02
  • 一种倍频及非线性吸收手性氧化铜材料及其制备方法,包括如下步骤:按照用量配比称取手性氨基酸和铜盐;将所述手性氨基酸和所述铜盐溶解于含有聚乙烯吡咯烷酮的溶液中,得到混合溶液;向所述混合溶液中加入氢氧化钠溶液后进行水热反应制得。本申请制备方法可以将手性氨基酸材料的灵活多样性与无机氧化铜的稳定性相结合,以手性氨基酸分子作为倍频材料对称性破缺的来源,同时增加了氧化铜材料非线性吸收的可调谐性,采用水热合成法结合有机和无机前体材料来合成,这样不仅可以通过加入不同手性氨基酸来合成不同氨基酸配体的倍频手性氧化铜材料,而且其副产物和中间产物少,易于提纯,符合绿色环保理念,具有很好的应用前景。
  • 一种倍频非线性吸收手性氧化铜材料及其制备方法

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