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]一种适用于锌及锌合金EBSD试样制备的电解抛光方法-CN202310191210.2在审
  • 武高辉;付琳琳;乔菁;卫增岩;鞠渤宇;钱锦瑞 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-03-02 - 2023-06-30 - G01N23/20008
  • 一种适用于锌及锌合金EBSD试样制备的电解抛光方法,涉及一种EBSD试样制备的电解抛光方法。为了解决了锌及锌合金在电解液中反应速率过快,易腐蚀氧化的问题。本方法:对试样的待抛光面进行研磨、机械抛光;采用不锈钢片作为阴极,烧杯作为电解容器,烧杯内倒入电解液,阴极浸没在电解液的液面下;电解液中高氯酸的体积分数为5%,甲醇的体积分数为25%~45%,正丁醇为余量;在温度为‑30℃~‑40℃采用磁力搅拌转动电解液;将试样作为阳极放入电解容器内并浸没在电解液的液面下,电流参数保持在0.003A/mm2~0.01A/mm2,保持时间为15s~20s。本发明采用了低温、小电流和较长时间的电解抛光方法,能够获得更高表面光洁度和EBSD标定率在80%以上的试样。
  • 一种适用于锌合金ebsd试样制备电解抛光方法
  • [发明专利]一种用于镁电池负极的生物质炭/镁复合材料的制备方法-CN202211226915.5在审
  • 武高辉;王琳;卫增岩;芶华松;杨文澍 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-10-09 - 2022-12-23 - H01M4/36
  • 一种用于镁电池负极的生物质炭/镁复合材料的制备方法,涉及一种新型复合材料及其制备方法。为了解决金属镁负极在大多数常规电解液中生成钝化膜而导致电池循环性能降低的问题。方法:称取块状的生物质炭和金属基体;将块状或预处理后粉末状的生物质炭置于钢模具中得到预制体并进行预热,得到预热的生物质炭预制体;将金属基体在保护气氛下加热得到熔融态的金属基体;液态金属浸渗得到生物质炭/镁复合材料。本发明将生物质炭与金属镁采用自排气压力浸渗技术进行复合,利用生物质炭作为金属镁表面的保护膜,避免了常规电解液在金属镁上的还原分解而生成钝化膜,在镁金属表面可作为镁离子传输通道,实现了镁离子可逆的沉积/剥离。
  • 一种用于电池负极生物复合材料制备方法
  • [发明专利]一种中空结构Sn/SnO2-CN201910979048.4有效
  • 黄小萧;刘冬冬;卫增岩;郑炅坤;刘力铭;闫旭 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-10-15 - 2022-03-29 - H01M4/38
  • 一种中空结构Sn/SnO2@C锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决Sn或SnO2基负极材料在脱嵌锂过程中由于大的体积膨胀,导致的活性材料从集流体剥离,电池性能急剧下降的问题。本发明方法:一、将油酸锰分散于十八烯中,搅拌后超声分散,梯度加热,水洗;二、然后分散于有机溶剂中,超声处理后静置;三、再次分散于有机溶剂中,室温下搅拌,得到分散液A;四、将油酸锡分散于正己烷,缓慢加到分散液A中,室温搅拌;五、烘干,煅烧,刻蚀,水洗,烘干。本发明得到的Sn/SnO2@C复合材料作为锂离子电池负极才展现优异的循环稳定性和倍率性能。
  • 一种中空结构snsnobasesub
  • [发明专利]一种单层MXene纳米片及其制备方法-CN202010523601.6在审
  • 段小明;严墨;卫增岩;赵晨;黄小萧;何培刚;贾德昌;周玉 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-06-10 - 2020-08-28 - C01B32/921
  • 本发明提供了一种单层MXene纳米片及其制备方法,所述制备方法包括:将MAX相粉体分散于氢氟酸溶液中进行刻蚀反应,干燥后得到风琴状的Mxene粉体;将所述Mxene粉体和固态插层剂混合,并置于球磨罐中进行球磨,得到混合粉体;将所述混合粉体离心洗涤,除去所述固态插层剂,干燥后得到单层MXene纳米片。本发明通过采用固态插层剂,直接与风琴状Mxene粉体球磨,利用球磨提供的高能量和剪切力直接进行插层和剥离,一方面,不会对单层Mxene纳米片的结构产生破坏,后续洗涤过程中较容易完全除去;另一方面,固态插层剂可以很好的与风琴状MXene表面丰富的官能团吸附,在没有液相溶剂的参与下,有利于单层MXene材料的分离,提高产率。
  • 一种单层mxene纳米及其制备方法

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