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P-PtCo纳米花及其制备方法和应用-CN202310662670.9在审
  • 夏田雨;丁慧慧 - 郑州大学
  • 2023-06-06 - 2023-09-29 - H01M4/92
  • 本发明提出了一种P‑PtCo纳米花及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:将铂源、钴源、PVP、甘氨酸和去离子水混合均匀,得到混合溶液;将混合溶液进行加热反应,然后冷却至室温,清洗、离心,得到PtCo纳米花;将PtCo纳米花、三正辛基膦加入到DMF中,得到混合物,将混合物进行加热反应,然后冷却至室温,离心、洗涤、烘干,得到P‑PtCo纳米花。本发明在不破坏Pt基纳米催化剂结构的基础上,通过掺杂P来微调PtCo合金纳米晶结构进而提高其本征电催化活性,而且稳定性更强,具有更高的CO耐受性。
  • 一种ptco纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种PtNi多面体纳米链及其制备方法和应用-CN202110974518.5有效
  • 夏田雨;郭海中;赵凯 - 郑州大学
  • 2021-08-24 - 2023-05-23 - B22F1/054
  • 本发明提出了一种PtNi多面体纳米链及其制备方法和应用,所述PtNi多面体纳米链是由PtNi纳米线将多个PtNi多面体纳米颗粒串联而成的一维线性结构;PtNi多面体纳米颗粒的尺寸为7‑15纳米,PtNi纳米线的直径为0.5‑3纳米,长度为50‑300纳米。本发明的PtNi多面体纳米链应用于质子交换膜燃料电池的阴极反应,其性能优于商业Pt/C,具有更高的催化活性以及抗毒化能力,能够使催化剂在长时间内维持较高的电催化性能;与PtNi纳米颗粒相比,该纳米结构能够维持一维线性结构,具有良好的电催化稳定性;与一维PtNi纳米线相比,该纳米结构能够具有更高的表体比,在电催化反应中提供更多的活性位点。
  • 一种ptni多面体纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种MoOx-CN202211632846.8在审
  • 郭海中;夏田雨;冯孟琳 - 郑州大学
  • 2022-12-19 - 2023-04-25 - H01M4/92
  • 本发明提出了一种MoOx修饰的PtCo纳米链及其制备方法和应用,所述MoOx修饰的PtCo纳米链包括一维线性的PtCo纳米链,PtCo纳米链的表面修饰有MoOx,PtCo纳米链是由PtCo纳米线将PtCo纳米颗粒串联而成。本发明的MoOx修饰的PtCo纳米链作为电催化剂,其性能优于商业Pt/C和未经修饰的PtCo纳米链,质量活性较商业Pt/C提高近13倍,具有更高的催化活性以及抗中毒能力,能够使催化剂在长时间内维持较高的电催化性能。
  • 一种moobasesub
  • [发明专利]一种CoP@MoS2-CN202110096720.2在审
  • 夏田雨;郭海中;周亮 - 郑州大学
  • 2021-01-25 - 2021-06-18 - C25B11/04
  • 本发明提供一种CoP@MoS2复合材料及其制备方法,所述方法包含如下步骤:S1、提供二甲基咪唑钴ZIF‑67;S2、将所述二甲基咪唑钴ZIF‑67加热反应以生成Co3O4粉末;S3、将所述Co3O4粉末与磷源粉末置于管式炉中,磷化后生成CoP衬底粉末;S4、将所述CoP衬底粉末分散在溶剂中以形成分散液,然后向所述分散液中加入钼源和硫源并置于反应容器中加热反应,反应完成后自然冷却至室温即得所述CoP@MoS2复合材料。该方法简单,可重复性良好,产率高,所述复合材料具有外部层状,内部中空的结构特点,能够显著增大催化剂的电化学活性表面积,提高催化剂的催化活性和催化稳定性。
  • 一种copmosbasesub
  • [发明专利]采用分段逆流还原法制备铝钪合金的方法-CN201711072736.X有效
  • 杨昇;王屹波;赖存明;蔡彬;刘忠侠;张国鹏;史运嘉;夏田雨 - 郑州大学
  • 2017-11-03 - 2020-01-31 - C22C1/03
  • 本发明公开了一种采用分段逆流还原法制备铝钪合金的方法,整个反应过程分为多段进行,含钪合金与含钪原料(渣相或熔盐)全程逆向运动,保证含钪高的原料用于还原高含钪量合金,含钪低的原料用于还原低含钪量合金,一方面可得到满足要求含钪量的合金材料,另一方面也可将最终弃渣(或熔盐)中的含钪量最大限度地降低,从而大幅提高钪的实收率。在初段反应中可采用含镁、钙等活泼金属的铝合金作为原料,可最大限度还原原料中的钪,使废渣(或熔盐)中的钪含量降到最低,同时由于钙、镁比铝、钪活泼,残存的极少量钙、镁杂质也会在后面的还原反应中被氧化进入渣相(或熔盐),最终从合金中排出,不会影响最终产品的成分。
  • 采用分段逆流还原法制备合金方法

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