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]一种纳米氧化铜粉体的制备工艺-CN202211376814.6在审
  • 钱俊杰;俞鹰;戴超;方支灵;潘荣选;蔡晨龙 - 安徽铜冠产业技术研究院有限责任公司
  • 2022-11-04 - 2023-02-03 - C01G3/02
  • 本发明涉及纳米材料技术领域,更具体地,本发明涉及一种纳米氧化铜粉体的制备工艺;本发明中所制得的反应添加剂成品应用于纳米氧化铜粉体的制备工艺中,不仅能有效地改善纳米氧化铜粉体在反应液中的分散性能,减小其发生团聚的现象,还能有效地控制所制备的纳米氧化铜粉体的粒径,使其本身的形貌更加均一,品级更好;同时,纳米氧化铜粉体的产率也相对较高;另外,本发明中通过洗涤处理、真空冷冻干燥及高温烧结等工序的协同配合,最终有效地减少了所制备的纳米氧化铜产品中杂质的含量,显著地提高了所制备的纳米氧化铜粉体的纯度,保证了其产品质量及品级。
  • 一种纳米氧化铜制备工艺
  • [发明专利]一种纳米氢氧化铜及其制备方法-CN202211316742.6在审
  • 冯豪祺 - 杭州豪腾科技有限公司
  • 2022-10-26 - 2023-01-31 - C01G3/02
  • 本申请涉及纳米碱式氢氧化钠的技术领域,具体涉及一种纳米氢氧化铜及其制备方法,所述纳米氢氧化铜的制备方法包括如下制备步骤:S1、配制浓度≥1mol/L的聚乙烯吡咯烷酮水溶液;S2、在25‑35℃下,将所述聚乙烯吡咯烷酮水溶液和氨水同时滴加到碱式碳酸铜和水的悬浊液中,边滴加边搅拌,反应终点为pH=7.5‑9.5;其中,碱式碳酸铜与水的悬浊液中,碱式碳酸铜与水的重量份比为1:(3‑10);S3、将S2得到的混浊液进行过滤,得固体;S4、将S3得到的固体进行干燥,得纳米氢氧化铜;其具有简化制备纳米氢氧化铜的制备方法的优点。
  • 一种纳米氢氧化及其制备方法
  • [发明专利]基于CuO/S-SnO2-CN202211147708.0在审
  • 王莹麟;孙善富;张耀琼;程鹏飞;郝熙冬;李贺;许录平 - 西安电子科技大学
  • 2022-09-19 - 2023-01-20 - C01G3/02
  • 本发明涉及一种基于CuO/S‑SnO2敏感材料的正丁醇传感器及其制备方法与应用,该制备方法包括:步骤1,以硫酸铜为金属盐,葡萄糖为模板,碳酸钠、柠檬酸钠为表面活性剂,聚乙烯吡咯烷酮为粘合剂,去离子水为溶剂,通过水浴法制备得到CuO;步骤2,将制备的CuO,氯化亚锡,硫代乙酰胺和聚乙烯吡咯烷酮溶于乙二醇溶液,通过水热法制备CuO/SnS2,并煅烧得到CuO/S‑SnO2;步骤3,将CuO/S‑SnO2作为气敏材料,按照旁热式器件工艺进行材料涂覆、组装、焊接,完成传感器的制备。本发明通过采用CuO/S‑SnO2作为敏感材料,应用于正丁醇气体传感器,显著提升了复合传感器的气敏性能。
  • 基于cuosnobasesub
  • [发明专利]一种制备纳米片状CuO粉体的方法-CN202211495042.8在审
  • 陕绍云;崔伟刚;吴琪;支云飞;何云飞;吕国强 - 昆明理工大学
  • 2022-11-26 - 2023-01-17 - C01G3/02
  • 本发明公开了一种制备纳米片状CuO粉体的方法,该方法在冰浴、搅拌条件下,将铜源溶于水中,然后加入氢氧化钠溶液,继续搅拌制得前驱液;将前驱液置于3~6℃下冷藏后,微波加热至100~150℃反应10~40min,弃掉上清液,下层沉淀离心洗涤,干燥,研磨后得到纳米片状CuO粉体;对产品进行XRD和SEM表征,实验结果表明本发明方法制得的粉体结晶度高,形貌清晰,通过此方法制备的氧化铜粉体具有相对较大的比表面积和较好的形貌,本发明粉体在热催化合成有机硅,光催化降解染料、抗生素,传感器等领域有广阔的应用前景。
  • 一种制备纳米片状cuo方法
  • [发明专利]薄膜状纳米晶体复合体-CN201880003095.9有效
  • 都筑秀和;若江真理子;久留须一彦 - 古河电气工业株式会社
  • 2018-03-07 - 2022-12-06 - C01G3/02
  • 本发明的目的在于提供一种作为处理性优异的纳米晶体材料的薄膜状纳米晶体复合体,其能够良好地维持作为纳米晶体材料的特性(例如优异的催化活性等),同时解决了上述粉末形状的纳米晶体材料的问题。一种薄膜状纳米晶体复合体,其特征在于,其由薄膜状的连结集合体构成,该薄膜状的连结集合体是呈薄片状并具有主表面和端面的2个以上的纳米晶体片相互连结而成的,露出到上述连结集合体的外侧的、上述2个以上的纳米晶体片的上述主表面具有间隙地进行配置,上述连结集合体具有1mm2以上的俯视面积。
  • 薄膜状纳米晶体复合体
  • [发明专利]化学链CO选择性氧化多功能氧载体及其制备方法和应用-CN202211038320.7在审
  • 曾亮;吴亚洲;郑浩;姜晓峰;高砚秀 - 天津大学
  • 2022-08-29 - 2022-11-25 - C01G3/02
  • 本发明属于氧载体技术领域,公开了一种化学链CO选择性氧化多功能氧载体及其制备方法和应用,多功能氧载体包括CuO和CeO2构成的纳米球形颗粒;CuO占多功能氧载体的质量百分数为20~40%;其制备方法为在前驱体溶液中滴加碱性溶液调节pH,所得悬浊液老化后进行抽滤并洗涤,所得固体干燥后进行破碎并研磨;所得样品焙烧后进行研磨和压片;多功能氧载体在化学链CO选择性氧化反应中应用可以作为合适的氧载体和碳载体,不仅利用晶格氧为反应提供氧物种,同时在反应过程中能够实现对CO2的原位吸收,反应产物中没有CO2;而且无需升温加热,在通空气补充晶格氧的再生阶段就能够将CO2释放出来,省去了复杂的工艺流程;具有高选择性和CO转化率,同时还有较好的循环稳定性。
  • 化学co选择性氧化多功能载体及其制备方法应用
  • [实用新型]一种超细氧化亚铜生产线-CN202221879579.X有效
  • 陆明森;张小琴;陈飞彪 - 江苏泰禾金属工业有限公司
  • 2022-07-21 - 2022-11-22 - C01G3/02
  • 本实用新型涉及一种超细氧化亚铜生产线,铜粉槽和氧化铜槽分别进料烘干流化床,烘干流化床烘干、独立送料连接铜粉称重罐和氧化铜称重罐,铜粉称重罐和氧化铜称重罐经粉碎、粉筛送两搅拌釜混合两份用量,并通过气力输送器接煅烧炉,煅烧炉出料接粉碎机后选择返接或者粉碎机,粉碎机再接球磨机,球磨机后选择返接或取样测试并收料。该产线能有效控制煅烧充分、提高产出颗粒精度,满足超细氧化亚铜工业生产要求。
  • 一种氧化亚铜生产线
  • [发明专利]一种光响应型氧化亚铜防污剂及其制备方法-CN202211111405.3在审
  • 王璐;王萌;王晶晶;汤黎容 - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所
  • 2022-09-13 - 2022-11-11 - C01G3/02
  • 本发明公开一种光响应型氧化亚铜防污剂及其制备方法,包括具有特殊晶面暴露的氧化亚铜截八面体微纳米颗粒,所述氧化亚铜微纳米颗粒由6个(100)晶面及8个(111)晶面封闭组成,每个(111)晶面与3个(100)晶面相邻,共有36条棱边和24个顶点,粒径分布为0.5~2μm,所述氧化亚铜微纳米颗粒通过表面活性剂介导湿化学还原策略制备。在日光照射环境下,氧化亚铜颗粒可借助(111)与(100)晶面间的能级差快速分离表面光生载流子对(电子‑空穴,e‑h+),不仅抑制光生空穴的光氧化反应,还能持续催化海水中溶氧(O2)、水(H2O)以及氢氧根离子(OH)等生成氧阴离子(·O2)、羟基自由基(HO·)等活性物种,达到杀灭污损生物的防护效果。
  • 一种响应氧化亚铜防污及其制备方法
  • [发明专利]一种利用酸性蚀刻废液制备活性氧化铜粉的方法-CN202210792873.5在审
  • 薛金;赵国权;江洪;钟文涛;姚贤伟;方楚涵 - 惠州市东江环保技术有限公司
  • 2021-04-30 - 2022-11-08 - C01G3/02
  • 本发明涉及一种利用酸性蚀刻废液制备活性氧化铜粉的方法,在酸性蚀刻废液中加入碱铜调节pH为2,过滤,在过滤后的滤液中加入浓硫酸,通过油浴加热,蒸发,得到盐酸,待残余溶液颜色变蓝后,将残余溶液加入水中冷却结晶,过滤,得到蓝色结晶硫酸铜,再将硫酸铜加入水中溶解,溶解后加入到20%的碳酸钠溶液中,在70℃‑75℃下反应,过滤,洗涤,得到碱式碳酸铜,碱式碳酸铜烘干后,焙烧,得到活性氧化铜,最后将剩余的滤液油浴加热,蒸发,过滤,得到硫酸钠。该方法能够将酸性蚀刻废液中铜回收利用制备活性氧化铜粉,在实现酸性蚀刻废液无害化处理的同时,实现产品升级,具有较高的市场价值,同时副产物盐酸与硫酸钠,具有较高的经济价值。
  • 一种利用酸性蚀刻废液制备活性氧化铜方法

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