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ZIF-8/MXene@PDA复合润滑材料及其制备方法-CN202310754739.0在审
  • 贾晓华;田桥;宋浩杰;杨进 - 陕西科技大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-26 - C10M161/00
  • 本发明公开一种ZIF‑8/MXene@PDA复合润滑材料及其制备方法,制备方法包括:采用盐酸和氟化锂对Ti3AlC2进行刻蚀,并通过超声处理制备少层的Ti3C2MXene纳米片;以二水合乙酸锌作为锌源,二甲基咪唑作为配体,通过自组装在MXene表面生长ZIF‑8纳米颗粒,制备出ZIF‑8/MXene复合材料;将ZIF‑8/MXene和盐酸多巴胺分散到pH为8的tris缓冲液中,所得溶液经过搅拌、离心、洗涤、真空干燥得到ZIF‑8/MXene@PDA。本发明避免了ZIF‑8纳米片的层状堆积和ZIF‑8纳米颗粒的团聚,制备的ZIF‑8/MXene@PDA复合材料在水中具有良好的结构稳定性,作为水基润滑添加剂展现出优异的减摩抗磨性能。
  • 一种zifmxenepda复合润滑材料及其制备方法
  • [发明专利]一种TiO2-CN201910961624.2有效
  • 李永;严仕伟;李瑞;宋浩杰;贾晓华 - 巨鹏(肇庆)信息科技有限公司
  • 2019-10-11 - 2023-09-12 - B01J21/06
  • 一种TiO2‑PPy超浸润光催化复合材料,其制备方法为:以具有海绵结构的材料作为基体,通过溶剂热法在基体表面均匀载二氧化钛微粒;将三氯化铁负载在负载有二氧化钛微粒的基体上,得到前驱体,通过化学气相沉积法在前述前驱体表面形成聚吡咯薄膜。海绵上原位生成的二氧化钛薄膜厚度均一,并且与气相沉积的导电聚合物形成很好的复合界面,使得复合材料具有更多的活性位点,二氧化钛和导电聚合物的协同效应以及异质结构赋予材料优异的全谱光催化性能,用于快速降解水溶性污染物。此外,由于修饰后的复合海绵具有高表面能和微纳米粗糙结构,使得材料具有水下超疏油的性能,因而可用于连续分离含疏水性污染物的废水。
  • 一种tiobasesub
  • [发明专利]用于太阳能驱动蒸发和辅助废水净化的光热海绵及其制备方法-CN202310575769.5在审
  • 宋浩杰;翁恒康;孙席胜 - 陕西科技大学
  • 2023-05-19 - 2023-08-15 - C08J9/40
  • 本发明公开了用于太阳能驱动蒸发和辅助废水净化的光热海绵的制备方法,包括步骤:1、取亚氯酸钠和乙酸加入去离子水,再加入切段的竹子并搅拌,得到BFs前体,依次洗涤抽滤、干燥和破碎,得到絮状的脱木质素竹纤维;2、取生物炭加入N,N‑二甲基甲酰胺中,再加入氯化锆和2‑氨基对苯二甲酸并搅拌,得到混合溶液B,将其转移至反应釜中加热,静置至室温,离心洗涤并干燥后得到C@MOF粉末;3、取脱木质素竹纤维和壳聚糖加入乙酸水溶液中并搅拌,再加入C@MOF粉末,得到黑色非牛顿流体;4、将非牛顿流体转移到硅胶模具中单向冷冻从而形成光热海绵的聚合物网络结构,再冷冻干燥,然后浸入NaOH溶液中进行交联处理,得到光热海绵CS/BFs/C@MOF,具有水传输性和自清洁性能。
  • 用于太阳能驱动蒸发辅助废水净化光热海绵及其制备方法
  • [发明专利]一种生物质基磁响应光热复合材料的制备方法-CN202310535251.9在审
  • 李永;李浩;吴君;宋浩杰;杨进;贾晓华;冯雷;牛子怡 - 陕西科技大学
  • 2023-05-12 - 2023-08-11 - C09D183/04
  • 一种生物质基的磁响应光热复合材料的制备方法,该制备方法首先将纤维素放入铁盐溶液中浸泡,然后放入烘箱中烘干得到负载的纤维素,然后将负载的纤维素放入管式炉中进行煅烧,得到碳化的纤维素(Fe3O4@CF),最后,将Fe3O4@CF、热固性树脂和固化剂加入到有机溶剂中,并将其喷涂或浸涂在基材上,固化后获得生物质基磁响应光热复合材料。本发明的制备工艺简单,Fe3O4@CF与树脂相容性较好,构建出的导热网络有利于材料迅速升温,同时良好的相容性增强了材料的耐磨性能。通过Fe3O4和CF的协同光热效应,材料温度即可迅速上升至。材料还有着优异的化学稳定性和机械稳定性,在功能复合材料领域有着很好的应用前景。
  • 一种生物质基磁响应光热复合材料制备方法

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