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]Pt纳米颗粒负载铌掺杂氢氧化钴纳米复合材料的制备方法-CN202310086887.X在审
  • 温鸣;田亚坤 - 同济大学
  • 2023-02-09 - 2023-07-04 - C25B11/091
  • 本发明提供了一种Pt纳米颗粒负载铌掺杂氢氧化钴纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将钴盐、铌盐和沉淀剂混合后进行水浴加热反应,反应结束后自然冷却至室温,离心收集产物,洗涤干燥后,得到铌掺杂的氢氧化钴纳米复合材料;步骤S2,将所述铌掺杂的氢氧化钴纳米复合材料均匀分散在纯水中,加入铂源溶液、表面活性剂和无水乙醇,混合均匀后得到混合溶液,将所述混合溶液转移至反应釜中进行溶剂热反应,反应结束后自然冷却至室温,离心收集产物,洗涤干燥后,得到Pt纳米颗粒负载铌掺杂氢氧化钴纳米复合材料。本发明还提供了Pt纳米颗粒负载铌掺杂氢氧化钴纳米复合材料和Pt纳米颗粒负载铌掺杂氢氧化钴纳米复合材料作为HER电催化剂的应用。
  • pt纳米颗粒负载掺杂氢氧化复合材料制备方法
  • [发明专利]一种杂原子化蜂巢碳锚定钴/氧化钴异质结构纳米复合材料及其制备方法-CN202310497501.4在审
  • 温鸣;罗轶星 - 同济大学
  • 2023-05-05 - 2023-06-30 - H01M4/86
  • 本发明提供了一种杂原子化蜂巢碳锚定钴/氧化钴异质结构纳米复合材料及其制备方法。上述制备方法包括以下步骤:步骤S1,将柠檬酸盐和含氮小分子混合溶解,经过蒸发、煅烧、刻蚀,得到杂原子化蜂巢碳;步骤S2,将钴盐和杂原子化蜂巢碳在溶剂中混合,然后加入有机配体进行反应,反应后得到金属有机框架/杂原子化蜂巢碳纳米复合材料;步骤S3,将金属有机框架/杂原子化蜂巢碳纳米复合材料放置瓷舟中,转移至管式炉在预设气体氛围下进行煅烧,得到杂原子化蜂巢碳锚定高暴露钴/氧化钴异质结构纳米复合材料。上述杂原子化蜂巢碳锚定钴/氧化钴异质结构纳米复合材料具有典型的蜂巢状形貌和高暴露的钴/氧化钴异质结构,能够作为高性能催化材料。
  • 一种原子蜂巢锚定氧化钴结构纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种富含晶界缺陷的Ni纳米颗粒及其制备方法和应用-CN202310086890.1在审
  • 温鸣;周健 - 同济大学
  • 2023-02-09 - 2023-06-27 - C25B11/056
  • 本发明提供了一种富含晶界缺陷的Ni纳米颗粒的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,将镍盐溶于蒸馏水中,得到镍盐溶液;步骤S2,通过电极夹夹持碳布,并置于镍盐溶液中浸泡预定时间;步骤S3,将夹持有碳布的电极夹作为工作电极,饱和甘汞电极SCE作为参比电极,铂电极组作为对电极,镍盐溶液作为电解液,在预设电位和预设沉积时间下进行镍盐沉积后,在碳布上得到富含晶界缺陷的Ni纳米颗粒。本发明还提供了一种富含晶界缺陷的Ni纳米颗粒以及富含晶界缺陷的Ni纳米颗粒在电催化硝酸根转化为氨中的应用。该富含晶界缺陷的Ni纳米颗粒具有大量晶界缺陷,对于电催化硝酸根还原为氨的反应有良好的催化活性,且稳定性好。
  • 一种富含缺陷ni纳米颗粒及其制备方法应用
  • [发明专利]一种三维海胆状结构Cu/Cu2-CN202210965943.2在审
  • 温鸣;傅琳 - 同济大学
  • 2022-08-12 - 2022-11-11 - B01J23/72
  • 本发明提供了一种三维海胆状结构Cu/Cu2O‑Al2O3纳米复合材料及其制备方法和应用。该制备方法首先将铜盐和铝盐溶解在第一溶剂中,得到混合溶液;向混合溶液中加入反应沉淀剂进行反应,得到CuO‑AlO(OH)复合材料;用Fe3+刻蚀CuO‑AlO(OH)复合材料,得到Fe3+刻蚀的CuO‑Al2O3纳米复合材料;最后用还原剂还原Fe3+刻蚀的CuO‑Al2O3纳米复合材料得到,其中,反应沉淀剂为脲或Na2CO3,还原剂为H2或NaBH4。该纳米复合材料在可见光下就具有光催化性能,且对四环素类抗生素的降解具有出色的反应速率,能在6min左右将其完全降解为无机小分子,其光催化性能优异且稳定。该制备方法工艺简单,条件温和,产物形貌稳定,产物处理方便简洁,且反应物为简单无机盐,原材料储量丰富,工业成本低,适合于中等规模工业生产。
  • 一种三维海胆结构cubasesub
  • [发明专利]层状镍/镍铁双金属氧化物纳米复合材料的制备-CN202110856964.6有效
  • 温鸣;田亚坤 - 同济大学
  • 2021-07-28 - 2022-10-18 - C25B1/04
  • 本发明属于复合材料技术领域,公开了一种层状镍/镍铁双金属氧化物纳米复合材料及其制备方法。该制备方法为:将镍盐、铁盐和沉淀剂加入到反应釜中进行水热反应,待反应结束并降温后,离心收集反应釜中的产物,洗涤干燥后得到层状镍铁双金属氢氧化物纳米复合材料;将层状镍铁双金属氢氧化物纳米复合材料倒入磁舟中,铺平转移至管式炉进行煅烧处理,得到层状镍铁双金属氧化物纳米复合材料;将层状镍铁双金属氧化物纳米复合材料倒入磁舟中,铺平转移至管式炉进行煅烧还原处理即可。本发明可应用于可再生能源,工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、产物处理方便简洁,且具有优良的催化活性,适合于中等规模工业生产。
  • 层状双金属氧化物纳米复合材料制备
  • [发明专利]一种三维簇状结构re-CuFeNi-MMOs纳米复合材料的制备方法及应用-CN202210875174.7在审
  • 温鸣;傅琳 - 同济大学
  • 2022-07-25 - 2022-10-11 - B01J23/755
  • 本发明提供了一种由二维纳米片组装成的三维簇状结构re‑CuFeNi‑MMOs纳米复合材料的制备方法,包括如下步骤:首先将铜盐、铁盐和镍盐溶解在溶剂中,得到混合溶液;然后向混合溶液中加入反应沉淀剂进行反应,得到CuFeNi‑MMOs复合材料;最后用还原剂还原CuFeNi‑MMOs复合材料得到,其中,反应沉淀剂为脲或Na2CO3,还原剂为多元醇、H2或NaBH4。该纳米复合材料在可见光下具有出色的类Fenton光催化反应速率,尤其具有类Fenton光催化降解四环素类抗生素的性能,能在4min左右将四环素类抗生素完全降解为无机小分子,其催化降解性能优异且稳定。该制备方法工艺简单,条件温和,产物形貌稳定,产物处理方便简洁,且反应物为简单无机盐,原材料储量丰富,工业成本低,适合于中等规模工业生产。
  • 一种三维结构recufenimmos纳米复合材料制备方法应用
  • [发明专利]一种二维层状结构CuNi-Cu2-CN202110120359.2有效
  • 温鸣;傅琳;吴丹丹;周为 - 同济大学
  • 2021-01-28 - 2022-09-30 - B01J23/755
  • 一种二维层状结构CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料,是包含CuNi、Cu2O和NiAlOx。其制备方法包括以下步骤:(1)将铜盐、镍盐和铝盐在去离子水中充分溶解,通过水热合成方法,合成二维纳米片结构的CuNiAl‑LDH;(2)将上述制备的CuNiAl‑LDH煅烧,形成分散均匀的多金属氧化物;(3)将上述制备的多金属氧化物在H2气氛中高温还原,制备CuNi‑Cu2O/NiAlOx纳米复合材料。所述纳米复合材料在光催化方面的应用,尤其是可用于将芳香硝基化合物污染物到对芳香胺基化合物的转换。该光反应催化剂具有优异的光催化性能且相对稳定。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
  • 一种二维层状结构cunicubasesub
  • [发明专利]一种CoNiSe2-CN202210389072.4在审
  • 温鸣;王姿方;田亚坤 - 同济大学
  • 2022-04-13 - 2022-08-30 - C25B11/091
  • 本发明公开了一种CoNiSe2纳米棒修饰的多孔掺氮碳球复合材料及制备方法,包括:CoNiSe2和多孔掺氮碳球,是CoNiSe2合金纳米棒阵列修饰的多孔掺氮碳球复合材料。其制备方法包括以下步骤:(1)将镍盐、钴盐、多孔掺氮碳球和沉淀剂加入到反应釜中进行溶剂热反应,待反应结束并降温后,离心收集反应釜中的产物,洗涤后得到CoNi‑前驱体/N‑SSCSs纳米复合材料;(2)将CoNi‑前驱体/N‑SSCSs纳米复合材料加入到反应釜中进行水热硒化反应即可得到CoNiSe2/N‑SSCSs复合纳米材料。根据本发明,可用于生产可再生能源,工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、产物处理方便简洁,具有优良的催化活性,适用于中等规模工业生产。
  • 一种conisebasesub
  • [发明专利]一种双碳封装的CoS2-CN202210458926.X在审
  • 温鸣;隋然;昝广涛;李维娜 - 同济大学
  • 2022-04-25 - 2022-08-05 - H01M4/36
  • 本发明将性能良好的金属硫化物异质结和双层碳骨架结构结合,提供了一种双碳封装的CoS2/CoO多孔异质结复合材料及其制备方法和应用,该复合材料包括:3D开放骨架结构的海海绵状碳和还原氧化石墨烯组成的双层碳骨架以及CoS2/CoO多孔异质结纳米颗粒,且CoS2/CoO多孔异质结纳米颗粒封装于双层碳骨架中。该复合材料具有良好的导电性、稳定的电极结构和良好的储能性能,可作为高性能钠离子电池负极材料。该复合材料的制备方法工艺简单、条件温和,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产,且对其他碳基纳米复合材料的制备具有一定的普适性。
  • 一种封装cosbasesub
  • [发明专利]一种二维FeNi3-CN202111030443.1在审
  • 温鸣;周健 - 同济大学
  • 2021-09-03 - 2022-02-11 - B01J23/755
  • 一种二维FeNi3/NiFe‑MMOs异质结构的制备方法,包括以下步骤:将原料镍盐、铁盐、沉淀剂尿素、支撑剂柠檬酸钠按照一定的浓度及比例配置混合溶液并转移到反应釜中以一定的温度程序进行水热反应,制得NiFe‑LDH;将NiFe‑LDH以一定的温度程序进行煅烧,反应结束后收集产物,获得NiFe‑LDO;将NiFe‑LDO以一定温度程序进行反应,使得NiFe‑LDO按照Fe:Ni=1:3的比例原位部分析出FeNi3合金相,形成二维FeNi3/NiFe‑MMOs异质结构材料。本发明还公开了所述制备方法得到的二维FeNi3/NiFe‑MMOs异质结构材料作为催化剂的应用,尤其是是在将对硝基苯酚转化为对氨基苯酚中作为催化剂使用。本发明具有合成方法简便,获得的材料催化活性高,成本低廉等优势。
  • 一种二维fenibasesub
  • [发明专利]一种铜网集成Cu2-CN202110856949.1在审
  • 温鸣;赵龙 - 同济大学
  • 2021-07-28 - 2021-12-10 - B01J23/745
  • 本发明属于光催化降解及菌体灭活领域,提供一种铜网集成Cu2O@FeO纳米阵列的制备方法。本发明以铜网和九水合硝酸铁为原料,通过原位生长获得Cu(OH)2纳米阵列;通过铁离子的水解机制与铜网基底上原位制备的Cu(OH)2纳米阵列之间的相互作用,获得Cu(OH)2@Fe(OH)3纳米阵列前驱体;通过原位物相转变过程,在还原性气体的氛围中成功地在铜网基底上制备了具有异质结构的Cu2O@FeO纳米阵列。本发明还涉及铜网集成Cu2O@FeO纳米阵列及其应用,该材料在可见光照射下具有优异光降解和菌体灭活性能。本发明具有方法简单、操作步骤少、成本低廉且产物处理方便简洁等优势,适合于中等规模工业生产。
  • 一种集成cubasesub
  • [发明专利]一种芯鞘结构Cu/Cu2-CN202010483159.9在审
  • 温鸣;傅琳;周为;赵龙 - 同济大学
  • 2020-06-01 - 2021-12-07 - B01J23/80
  • 一种芯鞘结构Cu/Cu2O‑ZnO‑Fe3O4纳米复合材料,在Cu NWs上均匀负载多层氧化物,所述氧化物包括Cu2O、ZnO和Fe3O4。所述的纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)通过水热合成法直接合成Cu/Cu2O一维线性芯鞘结构纳米复合材料;(2)通过恒温反应法一步制备Cu/Cu2O‑ZnO‑Fe3O4一维线性芯鞘结构纳米复合材料。本发明的方法在Cu NWs上均匀负载多层氧化物(Cu2O、ZnO和Fe3O4)的芯鞘结构光催化剂,具有更强的可见光吸收能力,光催化性能增强且相对稳定。本发明的工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、纯度高,且产物处理方便简洁,适合于中等规模工业生产。
  • 一种结构cubasesub
  • [实用新型]一种镀层重量测量传感器及镀层重量在线自动控制系统-CN202023247351.2有效
  • 周宗才;郭志涛;张福民;温鸣 - 天津市工大镀锌设备有限公司
  • 2020-12-29 - 2021-09-10 - C23C2/18
  • 本实用新型为一种镀层重量测量传感器及镀层重量在线自动控制系统。镀层重量测量传感器包括外壳、设置在外壳内的线圈支架、线圈支架外表面设置有电磁线圈、线圈支架内部沿轴向设置有供待测金属通过的轴孔。该系统包括镀层重量测量传感器、微型计算机、PLC、数控氮气流量阀、氮气抹拭气刀。电磁线圈通过相应的接线端子与微型计算机内置的激磁电源和电流模/数转换器(AD)相连,微型计算机与PLC通信连接,PLC与数控氮气流量阀通信连接,数控氮气流量阀一端与来自氮气源的供气管路相连接,另一端与氮气抹拭气刀进气管相连。该传感器可安装在热镀生产线中,对生产过程进行监测,避免了反复取样带来生产线时开时停而导致生产效率降低的问题。
  • 一种镀层重量测量传感器在线自动控制系统

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