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]一种高熵氧化物储氧材料及其制备方法和应用-CN202210292760.9有效
  • 张一波;刘秋文;杨向光;廖伍平 - 中国科学院赣江创新研究院
  • 2022-03-23 - 2023-07-07 - B01J23/83
  • 本发明提供了一种高熵氧化物储氧材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将金属硝酸盐和络合剂混合,得到混合液,所述金属硝酸盐中包括至少五种金属的硝酸盐;(2)将所述混合液进行水热反应,得到高熵氧化物储氧材料前驱体;(3)将所述高熵氧化物储氧材料前驱体进行焙烧,得到高熵氧化物储氧材料。本发明通过添加络合剂并进行水热反应制备高熵氧化物储氧材料,制备方法简单,无需特定的气氛,络合剂和水热反应相互配合能够均匀地络合各种离子,避免成核过程中各种离子的沉淀晶相分离,制备得到的高熵氧化物储氧材料具有较高的比表面积、较好的热稳定性和优异的储放氧性能。
  • 一种氧化物材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种铑基催化剂及其制备方法与应用-CN202210287759.7有效
  • 张一波;郭烽;杨向光;廖伍平 - 中国科学院赣江创新研究院
  • 2022-03-22 - 2023-06-16 - B01J23/46
  • 本发明提供了一种铑基催化剂及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)在载体上原子层沉积氧化物,得到前驱体;(2)将步骤(1)得到的前驱体与铑盐溶液混合,热处理,得到铑基催化剂;所述载体包括氧化铝、氧化硅或二氧化锆中的任意一种或至少两种的组合;所述载体与氧化物的种类不同。本发明所述铑基催化剂的制备方法,可以在不同载体上原子层沉积低含量氧化物修饰层,原子层沉积的氧化物修饰层能与活性组分铑产生协同作用,提高催化剂在低温下的催化活性;氧化物修饰层还有助于锚定原子级分散的铑纳米颗粒,并抑制铑纳米颗粒在高温下与载体发生的固相反应,在改善催化剂低温活性的同时,进一步提高催化剂在高温氧化条件下的稳定性。
  • 一种催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]微流控芯片及其制备方法-CN202211089503.1在审
  • 廖伍平;洪勇健;关芳 - 中国科学院赣江创新研究院
  • 2022-09-07 - 2023-02-03 - B01L3/00
  • 本申请实施例公开了一种微流控芯片及其制备方法,该微流控芯片包括:片体、多个分液系统和多个汇流部;片体包括层叠设置的多个芯片层,所述片体的表面开设有多个进液口和多个出液口;多个分液系统与多个进液口一一对应,多个所述分液系统设置在同一所述芯片层或不同的所述芯片层,所述分液系统包括在液体流向上依次设置的多级流道;多个汇流部设置在同一所述芯片层或不同的所述芯片层,所述汇流部用于汇聚多个所述分液系统输出的液体。由于液体在分液系统上越向下游流动,支流数量越多,有益于保持液体的流畅性和稳定性,即使高通量的液体流入也不容易发生拥堵,能够提高产品的生产效率,并降低产品的生产成本。
  • 微流控芯片及其制备方法
  • [发明专利]基于微流控技术制备稀土氧化物纳米颗粒的方法-CN202211175945.8在审
  • 廖伍平;洪勇健;关芳 - 中国科学院赣江创新研究院
  • 2022-09-26 - 2022-11-22 - B01J19/00
  • 本申请实施例公开了一种基于微流控技术制备稀土氧化物纳米颗粒的方法,其包括:将分散相和连续相输入到微反应器,利用微反应器将分散相分散在连续相中形成微液滴;所述分散相包含稀土硝酸盐、分散剂、分散相溶剂、水和沉淀剂,所述分散相溶剂的沸点为150℃以上,具有亲水性;所述连续相包含载流液和非必需的非离子型表面活性剂,所述载流液的沸点高于180℃,与分散相溶剂不混溶;对微液滴进行加热生成稀土氧化物纳米颗粒;分离所述稀土氧化物纳米颗粒。利用该方法不仅能够连续生产,具有较高的生产效率,而且所制备的稀土氧化物纳米颗粒具有较高的分散度和均匀度,产品质量优异。
  • 基于微流控技术制备稀土氧化物纳米颗粒方法

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