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θ/α复相纳米Al2-CN202110974354.6有效
  • 单英春;徐久军;姜志超;张笑儒;孙先念;韩晓光 - 大连海事大学
  • 2021-08-24 - 2023-08-11 - C01B21/082
  • 本发明涉及一种θ/α复相纳米Al2O3碳热还原氮化制备纯相γ‑AlON粉体的方法,以θ‑Al2O3和α‑Al2O3组成的θ/α复相纳米Al2O3粉体为原料,以碳粉作为还原剂,在流动氮气环境中,通过碳热还原氮化法制备纯相的γ‑AlON陶瓷粉体。该粉体烧结性能好,能够在较低温度条件下保温较短时间制备出具有高透光性的AlON透明陶瓷(透过率84%)。而且,θ/α复相Al2O3粉体对另一原料碳粉及碳热还原氮化工艺适应性都非常好:当其与活性炭配合使用时,采用两步升温工艺;当其与纳米炭黑配合使用时,采用一步升温工艺。既满足合成AlON透明陶瓷粉体的需求,又减小了粉体合成过程中排气阶段的技术难度。因此,本发明可有效地降低制备γ‑AlON陶瓷粉体的过程风险,提高技术的可靠性,更易实现产业化。
  • 一种纳米albasesub
  • [发明专利]一种快速水基注浆成型制备AlON透明陶瓷的方法-CN202111501350.2有效
  • 单英春;马莉娅;徐久军;孙先念;韩晓光 - 大连海事大学
  • 2021-12-09 - 2023-08-11 - C04B35/58
  • 本发明涉及一种快速水基注浆成型制备AlON透明陶瓷的方法,属于透明陶瓷制备技术领域。一种快速水基注浆成型制备AlON透明陶瓷的方法,包括下述工艺步骤:将Isobam‑104分散剂于去离子水中超声分散,再加入AlON粉体继续超声分散,得到AlON悬浊液;将AlON悬浊液在‑0.1MPa真空度条件下除泡,得浆料;将浆料注入石膏模具中,在温度20‑35℃、湿度40‑80%环境中静置1‑2小时,得坯体;将坯体取出后在电热恒温鼓风干燥箱中30‑40℃烘干6‑12h;所得AlON坯体在氮气环境中,1880℃保温2.5小时,制得高透光性AlON透明陶瓷。该AlON坯体快速成型技术为大尺寸、异型构件高品质坯体成型提供了技术解决方案。
  • 一种快速水基注浆成型制备alon透明陶瓷方法
  • [发明专利]一种连接AlON/Al2-CN202210851369.8有效
  • 彭天祥;单英春;张陈博凡;徐久军;韩晓光;孙先念 - 大连海事大学
  • 2022-07-19 - 2023-05-26 - C04B37/00
  • 本发明涉及一种连接AlON/Al2O3陶瓷的方法,属于陶瓷材料连接领域。一种连接AlON/Al2O3陶瓷的方法,所述方法用AlON梯度中间层坯体通过无压烧结进行AlON和Al2O3陶瓷连接,所述AlON梯度中间层坯体中,与AlON陶瓷相连的部分由AlON和Y2O3粉体组成,Y2O3掺量为AlON的0.4~0.7wt.%;与Al2O3陶瓷相连的部分:或由AlON和Y2O3粉体组成,Y2O3掺量为AlON的3.0~5.0wt.%;或由AlON、Y2O3和Al2O3粉体组成,Y2O3掺量为AlON的0.5wt.%、Al2O3掺量为AlON的2~20wt.%。该方法采用无压烧结方法进行连接,对设备要求不高,无需其它外场辅助,适用于大尺寸构件连接,而且连接过程操作简单,连接效果好。
  • 一种连接alonalbasesub
  • [发明专利]一种纯相纳米AlN粉体及其制备方法和应用-CN202310061503.9在审
  • 单英春;徐久军;王俊博;孙先念 - 大连海事大学
  • 2023-01-18 - 2023-05-05 - C01B21/072
  • 本发明涉及一种纯相纳米AlN粉体及其制备方法和应用,属于陶瓷粉体制备领域。一种纯相纳米AlN粉体的制备方法,将γ‑Al2O3粉体原料于液相介质中进行预球磨、烘干;再将经预球磨的γ‑Al2O3粉体置于葡萄糖水溶液中继续球磨,然后向球磨后的γ‑Al2O3‑葡萄糖料浆中注入去离子水,超声分散后,将料浆放入反应釜,通过水热法获得C包覆γ‑Al2O3结构的γ‑Al2O3/C前驱体;最后,γ‑Al2O3/C前驱体在氮气中快速加热,经碳热还原氮化制得纯相纳米AlN粉体。该方法原料易得且价格低廉,无需加入其它助剂,仅通过常规的水热法而无须采用燃烧合成或热裂解法即可获得C包覆γ‑Al2O3结构的γ‑Al2O3/C前驱体,成本低,生产过程环保、工艺简单,可操控性强,易实现产业化。
  • 一种纳米aln及其制备方法应用
  • [发明专利]一种高烧结活性纯相纳米MgAl2-CN202210147415.6有效
  • 单英春;蒋璇;徐久军;孙先念;韩晓光 - 大连海事大学
  • 2022-02-17 - 2023-05-02 - C04B35/443
  • 本发明涉及一种高烧结活性纯相纳米MgAl2O4粉体及其制备方法和应用,属于陶瓷粉体制备技术领域。一种高烧结活性纯相纳米MgAl2O4粉体的制备方法,将经球磨混合的γ‑Al2O3和MgO粉体进行烘干,过筛;将所得γ‑Al2O3和MgO混合粉体在空气气氛中,1200~1400℃保温60~180min,得纯相MgAl2O4粉体;将所得纯相MgAl2O4粉体进行球磨,获得具有高烧结活性的纯相纳米MgAl2O4粉体,其中,γ‑Al2O3和MgO粉体的摩尔比为1:1~1.3:1。该方法以γ‑Al2O3和MgO为原料通过高温固相反应合成MgAl2O4粉体,简单易行、操作方便。
  • 一种烧结活性纳米mgalbasesub
  • [发明专利]一种高烧结活性纯相MgAlON细粉及其制备方法和应用-CN202210653078.8有效
  • 单英春;蒋璇;徐久军;孙先念 - 大连海事大学
  • 2022-06-09 - 2023-03-17 - C04B35/58
  • 本发明涉及一种高烧结活性纯相MgAlON细粉及其制备方法和应用,属于陶瓷粉体制备技术领域。一种高烧结活性纯相MgAlON细粉的制备方法,将MgAl2O4、γ‑Al2O3和AlN粉体按质量分数为15~20wt.%、65~75wt.%、10~15wt.%进行球磨混合,将所得混合粉体在常压氮气气氛中进行两步升温工艺,得纯相MgAlON粉体,两步升温工艺具体为:在1500~1600℃保温20~60min,然后继续升温到1650~1750℃保温40~120min;将所得纯相MgAlON粉体进行球磨,获得具有高烧结活性的纯相MgAlON细粉。该方法以纳米MgAl2O4粉体作为Mg源,与纳米γ‑Al2O3和微米AlN粉体通过两步升温的常压高温固相反应合成MgAlON粉体,简单易行、操作方便。
  • 一种烧结活性mgalon及其制备方法应用
  • [发明专利]一种3D结构Fe/Fe3-CN202210068403.4在审
  • 黄乃宝;董文敬;孙先念;杨国刚 - 大连海事大学
  • 2022-01-20 - 2022-05-06 - B01J27/22
  • 本发明公开了一种3D结构Fe/Fe3C@FeNC双功能氧电催化剂及其制备方法和应用,属于能源材料和电催化技术领域。首先,制备出具有3D结构的由纳米棒组装的Fe2O3微球,在室温碱性条件下多巴胺通过缩聚反应形成聚多巴胺包覆在3D Fe2O3表面的Fe2O3@PDA,然后,3D结构的Fe2O3@PDA与一定质量比g‑C3N4研磨均匀,最后,在600~700℃下进行热解得到Fe/Fe3C@FeNC双功能氧电催化剂。本发明制备得到的催化剂在提高氮含量的同时又能保证3D结构的稳定,有利于提高材料的ORR/OER催化性,该制备方法工艺简单和普遍使用性。
  • 一种结构febasesub
  • [发明专利]一种薄液层溶液控制装置及应用-CN201910094104.6有效
  • 黄乃宝;张媛媛;杨国刚;孙先念;张婉琪 - 大连海事大学
  • 2019-01-30 - 2022-03-11 - G01N27/26
  • 本发明涉及一种薄液层溶液控制装置及应用,属于燃料电池电化学领域。一种薄液层溶液控制装置,所述装置由工作电极支撑部分、工作电极固定密封部分和用于承装溶液的玻璃容器构成,所述工作电极支撑部分由柱状导电芯部和套装在其上的绝缘套筒组成,所述绝缘套筒的轴向长度较导电芯部的轴向长度短;所述工作电极支撑部分整体贯穿玻璃容器的底板,所述电极固定密封部分使工作电极支撑部分固定在玻璃容器的底板中央部分。本发明所述控制装置可以适用于燃料电池关键零部件在常规溶液和薄液层溶液中的电化学测试,也适用于常规溶液和薄液层溶液中燃料电池关键零部件的微区电化学测试。
  • 一种薄液层溶液控制装置应用

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