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]一种石墨烯纳米带的制备方法-CN202310349150.2在审
  • 黄青松;侯金宏;伍超众 - 四川大学
  • 2023-04-04 - 2023-07-07 - C01B32/184
  • 本发明提供了一种石墨烯纳米带的制备方法,所述制备方法采用的原料为Ti3AlC2或Ti2AlC;所述制备方法包括如下步骤:将原料放置在密闭环境中;对所述原料进行加热处理;使所述密闭环境中产生磁场并保证原料置于所述磁场中;反应一定时间后,停止磁场;降温后则可得到石墨烯纳米带。与现有的制备方法相比,本发明的制备方法生产设备更加简单,反应时间短,生产速度快。
  • 一种石墨纳米制备方法
  • [发明专利]一种稀土氧化镧掺杂的耐高温氧化铝纤维制备方法-CN202210253076.X有效
  • 马运柱;伍超众;姚树伟;王娟;刘文胜 - 中南大学
  • 2022-03-15 - 2023-04-11 - D01F9/10
  • 本发明提供了一种稀土氧化镧掺杂氧化铝纤维及其制备方法,所述稀土氧化镧掺杂氧化铝纤维,由氧化铝纤维基体以及分散于氧化铝基体中的含稀土氧化镧化合物组成。所述制备方法,包括如下步骤:(1)含氧化镧铝溶胶的制备;(2)耐高温氧化铝纤维前驱体的制备;(3)耐高温氧化铝纤维的制备。本发明采用溶胶凝胶法制备氧化铝纤维,制备工艺成本低,设备要求低,应用广,所述氧化铝纤维能够实现200nm以下致密细晶组织;另外,通过掺杂适量的稀土氧化镧,改善了氧化铝纤维的高温稳定性,经高温长时保温后,掺杂稀土氧化镧的氧化铝纤维展现出较好的室温拉伸强度保留率,可应用于国防军工、航空航天、民用隔热耐火、环保和再循环等领域。
  • 一种稀土氧化掺杂耐高温氧化铝纤维制备方法
  • [发明专利]一种211相Mn+1-CN201910240512.8有效
  • 黄青松;伍超众;刘强 - 四川大学
  • 2019-03-28 - 2022-06-21 - C01B32/90
  • 本发明提供了一种211相Mn+1AXn化合物,所述211相Mn+1AXn化合物具有堆垛层状结构;所述211相Mn+1AXn化合物的单层厚度为1nm~100nm,其中M为过渡金属,A为IIIA或IVA族元素,X为C或N;n为自然数。本发明还提供该211相化合物的制备方法。本发明的堆垛的层状形貌的Mn+1AXn化合物更利于刻蚀,便于得到MXene。本发明的制备方法简单,设备价格低廉,与现有的物理制备工艺相比,不需要昂贵的电子设备和繁杂的操作流程,生产成本非常低廉。
  • 一种211basesub
  • [发明专利]一种大规模无定形硅颗粒的制备方法-CN201810991687.8有效
  • 黄青松;刘强;伍超众 - 四川大学
  • 2018-08-29 - 2021-08-24 - C01B33/021
  • 本发明提供了一种大规模无定形硅颗粒的制备方法,所述无定形硅颗粒生长在单晶碳化硅表面,所述制备方法包括如下步骤:S100:对单晶碳化硅片进行加热处理;S200:当所述密封环境的温度升温至500℃‑2000℃后,进行保温处理;所述保温处理的时间为1s‑100 h;S300:保温结束后,进行降温处理;降至室温后即可得到生长在单晶碳化硅表面的大规模无定形硅颗粒。本发明生产设备简单,与现有的离子轰击法、激光辐射和激光打印技术相比,不需要离子束或者激光束设备,成本低廉。该制备方法可以同时适用于实验室研究和工厂大量生产。
  • 一种大规模无定形颗粒制备方法

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