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]一种用于防堵可控量的产氢微通道反应器-CN202310958337.2在审
  • 许晖;莫曌;吴官瑜;朱相林 - 江苏大学
  • 2023-08-01 - 2023-10-13 - B01J19/00
  • 本发明公开了一种用于防堵可控量的产氢微通道反应器,包括反应器本体、水净化机构和输液机构,反应器本体内部安装有第一分隔板,同时第一分隔板将反应器本体分隔成混合腔和反应腔,所述反应腔中间安装有隔离薄膜,且反应腔内部两侧分别设置有电极正极和电极负极,同时电极正极和电极负极通过线路与光伏供电机构电性连接,所述输液机构安装在反应器本体靠近混合腔一侧上端,且输液机构下端与水净化机构连接。该用于防堵可控量的产氢微通道反应器,通过过滤装置对水进行过滤,使得水中的杂质无法输送至反应器本体内部,从而避免对管道进行堵塞,以及不会对反应器本体内壁造成污染,提高装置使用的实用性。
  • 一种用于可控产氢微通道反应器
  • [发明专利]基于Co(Ⅱ)/g-C3-CN202310057153.9在审
  • 严鹏程;张瑜;莫曌;徐丽;李赫楠 - 江苏大学
  • 2023-01-16 - 2023-06-27 - G01N27/36
  • 本发明属于光电化学以及分析检测技术领域,公开了一种基于Co(Ⅱ)/g‑C3N4纳米管的光电化学适配体传感器的制备方法及应用。本发明借助纳米管形貌优势和过渡金属离子Co(II)在纳米管上的掺杂优势,同时提升光利用率和光生载流子的分离与传递效率,制备具备优异光电性能的Co(Ⅱ)/g‑C3N4光电活性材料;借助适配体与g‑C3N4纳米管之间的π‑π作用,成功将适配体锚定在Co(Ⅱ)/g‑C3N4纳米管电极表面,从而特异性识别阿特拉津,提高传感器的选择性。基于此,构建基于Co(Ⅱ)/g‑C3N4纳米管的光电化学适配体传感器实现对阿特拉津的高灵敏度和高选择性检测,拓宽了氮化碳基材料在光电化学以及分析检测技术领域的应用。
  • 基于cobasesub
  • [发明专利]复合异质元素Na,P,O的氮化碳光催化剂及制备方法和应用-CN202211395092.9在审
  • 许晖;孙培培;莫曌;陈瀚翔;陈志刚;宋艳华 - 江苏大学
  • 2022-11-08 - 2023-04-04 - B01J27/24
  • 本发明属于光催化材料技术领域,公开了复合异质元素Na,P,O的氮化碳光催化剂及制备方法和应用。以二氰二胺和十二水合磷酸钠为原材料,大气环境下马弗炉中高温煅烧;对煅烧后的产物洗涤,获得复合异质元素Na,P,O的氮化碳。本发明制备的复合异质元素Na,P,O的氮化碳相比于普通氮化碳,P、O能够有效取代氮化碳中氮原子的位置进而掺入到氮化碳骨架中,而Na进入氮化碳的间隙位置,从而使复合异质元素Na,P,O的氮化碳具有更正的导带位置和更正的价带位置。同时Na,P,O的引入可以改变氮化碳的电子结构且有效抑制光生载流子的复合,从而极大地改善了氮化碳的光催化性能。且制备方法简单,具有极高的产量,操作简单,易于控制,重复性好,绿色环保,有利于工业化的大规模生产。
  • 复合元素na氮化光催化剂制备方法应用
  • [发明专利]Mn1-XCdXS纳米棒固溶体光催化剂及制备方法和应用-CN202211173027.1在审
  • 莫曌;覃媛媛;张锦源;严鹏程;许晖;陈瀚翔;陈志刚;宋艳华 - 江苏大学
  • 2022-09-26 - 2022-12-20 - B01J27/04
  • 本发明属于光催化技术领域,公开了一种Mn1‑XCdXS纳米棒固溶体光催化剂的制备方法及其应用。以Cd(NO3)2·4H2O、硫脲和乙二胺为原材料,用高锰酸钾做溶质,经水热反应合成Mn1‑XCdXS纳米棒固溶体,增强了单体纳米棒的产氢能力。本发明通过滴加高锰酸钾水热制备而成的Mn1‑XCdXS纳米棒固溶体光催化剂具有相比于普通CdS更负的导带位置,从而增强催化剂的还原能力,更有利于产氢的发生。同时拥有较高的电子传输效率、载流子迁移与分离效率和较低的载流子复合效率,也提高了产氢气的性能。此外,Mn1‑XCdXS纳米棒固溶体的形成有效抑制了CdS的光腐蚀,增强了光催化剂的稳定性。且整个制备过程原料简单,对水热方法无特殊要求,易操作,且催化剂性能优良且稳定,易于大批量生产和使用。
  • mn1xcdxs纳米固溶体光催化剂制备方法应用

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