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]一种氮化硼球形颗粒的制备方法及氮化硼球形颗粒-CN202310811538.X在审
  • 薛彦明;李博;吴微龙;王鹏;李泽夏;杨靖文 - 河北工业大学
  • 2023-07-04 - 2023-09-05 - C01B21/064
  • 本发明为一种氮化硼球形颗粒的制备方法及氮化硼球形颗粒,将含氮化合物和含硼氧化合物在一定温度范围内溶解于以水为主的溶液中,进行化学反应后形成澄清透明的均匀液相体系,形成澄清透明溶液A;将澄清透明溶液A鼓入到以空气为风干热气流的常规喷雾干燥造粒设备中进行快速脱溶剂造粒,得到具有球形形貌的球形前驱体粉体产品B;将球形前驱体粉体产品B在带有氨气气氛或者惰性气氛的环境中进行高温热处理,得到球形氮化硼产品C。产品C属于六方氮化硼,具有高结晶球形形貌、球形粒径分布范围广、纯度高和结晶度好;同时,该制备方法具有经济效益可观、设备简单、过程灵活可控、生产环境安全可靠以及可规模化生产的潜在优势。
  • 一种氮化球形颗粒制备方法
  • [发明专利]高填充量六方氮化硼/聚合物块状复合材料的制备方法-CN202010401329.4有效
  • 薛彦明;付坤;翟庆洪;杨靖文;唐成春 - 河北工业大学
  • 2020-05-12 - 2022-11-11 - C08L63/00
  • 本发明为高填充量六方氮化硼/聚合物块状复合材料的制备方法,该方法的步骤是:步骤1:将六方氮化硼、聚合物基体加入到研钵中,研磨均匀混合得到六方氮化硼‑聚合物基体混合物;聚合物基体在常温常压下为液态,改变温度和/或压力条件下能固化;步骤2:将步骤1中混合物放入球磨罐,球磨均匀,得到进一步混合和反应均匀的六方氮化硼和聚合物基体发生反应的混合物;步骤3:将步骤2的混合物放入模具中,压制成型,得到其聚合物复合材料的块状成型雏形;步骤4:将步骤3中得到的聚合物复合材料的块状成型雏形进行聚合固化,得到高填充量六方氮化硼/聚合物复合材料的块状材料。复合材料具有超高的力学性能和巨大的热管理应用潜力。
  • 填充量六方氮化聚合物块状复合材料制备方法
  • [实用新型]一种自动连续除砂系统-CN202123067303.X有效
  • 敖昌林;薛彦明;杨宇平;陈颖 - 四川华宇石油钻采装备有限公司
  • 2021-12-08 - 2022-07-12 - E21B43/34
  • 本实用新型公开了一种自动连续除砂系统,系统包括旋流分离器、重力分离器、水箱、磁翻板液位计、液位报警控制器、第一电动泵以及PLC控制器;旋流分离器与进气管路连接,旋流分离器顶部、底部分别与第一出气管路、重力分离器顶部连接;重力分离器的与第二出气管路连接;重力分离器底部与排污管路相连,排污管路上设置有调节阀;磁翻板液位计安装在重力分离器上,磁翻板液位计上端液位口与下端液位口之间连接有液位报警控制器;第一电动泵从水箱中抽水至重力分离器中;PLC控制器分别与液位报警控制器、第一电动泵以及调节阀电连接。本实用新型可以解决目前国内天然气压裂过程中出砂导致后端设备容易堵塞冲蚀、无法实现自动排砂的问题。
  • 一种自动连续除砂系统
  • [发明专利]一种三维多孔六方氮化硼的无模板合成方法-CN202010208891.5有效
  • 唐成春;曹超超;薛彦明 - 河北工业大学
  • 2020-03-23 - 2022-04-26 - C04B35/5833
  • 本发明为一种三维多孔六方氮化硼的无模板合成方法,由硼源和氮源压制成的三维前驱体直接高温裂解为宏观三维结构完整的多孔六方氮化硼,具体步骤是:三聚氰胺、三聚氰酸和硼酸的混合物在热的去离子水中搅拌溶解并反应,得到白色乳浊液,继续搅拌至蒸干,将蒸干的白色固体粉末置于不锈钢磨具中压制成型,得到三维前驱体,通过控制硼酸与三聚氰胺和三聚氰酸的相对含量以实现对三维多孔氮化硼的比表面积、孔隙率、密度和力学性能的调控;所述三聚氰胺和三聚氰酸的摩尔比为1:1;将三维前驱体置于氧化铝管式炉中,氮气或氨气气氛下热解,得到三维多孔六方氮化硼产品。该方法简单经济,产品孔隙率高且能在高、低温和酸、碱等极限条件下保持稳定性。
  • 一种三维多孔氮化模板合成方法
  • [发明专利]一种自动连续除砂系统及工艺-CN202111493208.8在审
  • 敖昌林;薛彦明;杨宇平;陈颖 - 四川华宇石油钻采装备有限公司
  • 2021-12-08 - 2022-02-08 - E21B43/34
  • 本发明公开了一种自动连续排砂系统及工艺,系统包括旋流分离器、重力分离器、水箱、磁翻板液位计、液位报警控制器、第一电动泵以及PLC控制器;旋流分离器与进气管路连接,旋流分离器顶部、底部分别与第一出气管路、重力分离器顶部连接;重力分离器的与第二出气管路连接;重力分离器底部与排污管路相连,排污管路上设置有调节阀;磁翻板液位计安装在重力分离器上,磁翻板液位计上端液位口与下端液位口之间连接有液位报警控制器;第一电动泵从水箱中抽水至重力分离器中;PLC控制器分别与液位报警控制器、第一电动泵以及调节阀电连接。本发明可以解决目前国内天然气压裂过程中出砂导致后端设备容易堵塞冲蚀、无法实现自动排砂的问题。
  • 一种自动连续除砂系统工艺
  • [发明专利]一种功能化氮化硼纳米片的机械剥离方法-CN202010639955.7有效
  • 薛彦明;杨靖文;曹超超;唐成春 - 河北工业大学
  • 2020-07-06 - 2021-11-23 - C01B21/064
  • 本发明为一种功能化氮化硼纳米片的机械剥离方法,该方法采用硼酸和商业块材六方氮化硼为原料,通过以下三步合成:取硼酸和商业六方氮化硼在研钵中均匀混合后进行高温预处理,使商业块材六方氮化硼被失水的硼酸侵蚀并被硼氧固定,得到均匀反应的固体混合物;将反应后得到的固体混合物粗略研磨后,置于球磨罐中,进行机械球磨处理;将球磨后得到的白色粉末溶解分散于去离子水中,反复洗涤多次,确保游离的硼酸被完全洗去,即得到功能化氮化硼纳米片分散液产品;或将离心洗涤得到的产品经过干燥处理,得到功能化氮化硼纳米片粉末产品。该方法操作简单,无需苛刻的实验条件,硼酸和去离子水可回收利用,获得的产品结晶度和功能化程度高。
  • 一种功能氮化纳米机械剥离方法
  • [发明专利]多孔氮化硼纤维/多壁碳纳米管/硫复合型锂硫电池正极材料-CN202010537770.5有效
  • 唐成春;李梦圆;薛彦明 - 河北工业大学
  • 2020-06-12 - 2021-09-03 - H01M4/62
  • 本发明为多孔氮化硼纤维/多壁碳纳米管/硫复合型锂硫电池正极材料,该正极材料包括多孔氮化硼纤维和多壁碳纳米管相互缠绕的结构,这种相互缠绕的结构能够包覆缠绕升华硫。所述多孔氮化硼纤维的直径和长度分别为50~100nm和10~20μm,多孔氮化硼纤维表面孔隙的直径小于10nm。这种相互缠绕的多孔结构能有效吸收电解质,有助于将可溶的多硫化物固定在正极区域,从而防止其扩散到负极,降低活性硫的损失,提高了循环稳定性。同时能有效抑制多壁碳纳米管的团聚,且多孔氮化硼纤维的空位缺陷对局域电子结构有很大影响,空位附近的原子将非常活跃,能有效的催化在空位附近的多硫化物从Li2S8向Li2S的转换,从而能够有效的抑制多硫化物的穿梭效应。
  • 多孔氮化纤维多壁碳纳米复合型电池正极材料
  • [发明专利]一种具有分层空化结构的六方氮化硼纳米球的制备方法-CN202010373827.2有效
  • 唐成春;薛彦明;刘超泽 - 河北工业大学
  • 2020-05-06 - 2021-08-03 - C01B21/064
  • 本发明为一种具有分层空化结构的六方氮化硼纳米球的制备方法。该方法以硼酸三甲酯为原料,通过以下两步制备:第一步,通过氮气鼓泡的方式将硼酸三甲酯携带入反应区间,在高温下与氨气进行反应,通过化学气相沉积法先制备出实心的氮化硼纳米球前驱体;第二步,将制备的氮化硼纳米球前驱体分别在氢氩混合气、氮气、氢氮混合气这几种不同的气氛中于高温下进行退火处理,得到了可由后续处理气氛控制的具有不同分层空化结构的氮化硼纳米球。该方法操作简单,实验较为安全,可大批量合成,实现了氮化硼纳米球内部空化结构的可控性。
  • 一种具有分层结构氮化纳米制备方法
  • [发明专利]多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合型锂硫电池隔膜材料-CN202011465844.5在审
  • 薛彦明;李梦圆;唐成春 - 河北工业大学
  • 2020-12-14 - 2021-03-30 - H01M50/454
  • 本发明为多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合型锂硫电池隔膜材料,该隔膜材料包括还原氧化石墨烯包覆多孔氮化硼纤维的结构,这种包覆的结构能够在缓解多硫化锂穿梭效应的同时为正极提供有效的导电通路。该复合型锂硫电池隔膜材料的制备方法包括以下步骤:将多孔氮化硼纤维与氧化石墨烯水溶液混合搅拌处理,至混合均匀得到多孔氮化硼纤维/氧化石墨烯复合材料;再在氮气条件下高温处理,高温条件为800‑1500℃,得到多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合材料;再将多孔氮化硼纤维/还原氧化石墨烯复合材料与粘结剂混合研磨后,用刮刀涂在隔膜主体上烘干,得到。在锂硫电池中表现出优异的倍率、容量和循环性能。
  • 多孔氮化纤维还原氧化石墨复合型电池隔膜材料

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