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]柠檬酸钠为基质的g-C3-CN202010510503.9有效
  • 刘雯;赵铭钰;王绩伟;梅勇;丁勇;谭天亚;毕光钒;杜欣怡;赵美玉;王煜雯 - 辽宁大学
  • 2020-06-08 - 2023-08-11 - B01J31/22
  • 本发明涉及一种柠檬酸钠为基质的g‑C3N4/MOFs复合型光催化材料及其制备方法和应用。将三聚氰胺通过煅烧得到g‑C3N4;将均苯三甲酸溶于DMF溶液中;将硝酸铒、硝酸铥、硝酸钇和制备好的g‑C3N4加入柠檬酸钠溶液中;将两种溶液混合后置于水热釜中进行水热反应,得到g‑C3N4/MOFs复合型光催化材料。本发明制备的复合型光催化材料,利用柠檬酸钠提供的羧基基团,可以与有机配体、稀土离子发生配位,在晶体生长的初期会抑制晶体的快速生长和二次成核过程,从而使样品具有较好的尺寸均一性、分散性以及晶体构型完整性,并且在可见光下具有较好的光催化效果。
  • 柠檬酸基质basesub
  • [发明专利]一种单红光发射复合纳米荧光粉及其制备方法-CN202010355885.2有效
  • 刘雯;敖韵琪;王绩伟;梅勇;丁勇;谭天亚;杜欣怡;赵美玉 - 辽宁大学
  • 2020-04-29 - 2022-06-14 - C09K11/85
  • 本发明公开了一种NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉及其制备方法。以油酸为络合剂,氢氧化钠、氟化铵为钠源、氟源,以及所需稀土氧化物为原料在水热的条件下制备得到NaErF4:Tm3+纳米粉体,与使用柠檬酸、硫脲、丙酮制备得到的硫氮共掺的碳量子点进行复合,制备得到NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉。本发明制备的NaErF4:Tm3+/CDs复合纳米荧光粉具有强烈的红色上转换发光,样品整体呈现出单色的红光发射,由于生物组织存在特殊的“光谱学窗口”,在红光和红外光谱带(700nm‑1500nm)的吸收比较小,并且上转换发光材料对生物组织细胞无杀伤力以及自发背景荧光弱等优点,在生物成像、分析检测技术、生物治疗等诸多领域将有良好的应用前景。
  • 一种红光发射复合纳米荧光粉及其制备方法
  • [发明专利]一种溴氧化铋三元异质结构光催化剂及其制备方法和应用-CN201910206821.3有效
  • 王绩伟;云久;梅勇;刘雯;范晓星;谭天亚 - 辽宁大学
  • 2019-03-19 - 2021-06-01 - B01J27/24
  • 本发明公开一种溴氧化铋三元异质结构光催化剂的制备方法。以五水合硝酸铋、溴化钾、石墨相氮化碳和硝酸银为原料,将制得的石墨相氮化碳和溴化银与溴氧化铋复合实现改性,通过一步溶剂热法制得溴氧化铋三元异质结构光催化剂。本发明制备的改性溴氧化铋比较纯的溴氧化铋具有更小的禁带宽度及更高的可见光光吸收效果。更小的禁带宽度降低了光生电子空穴的传输距离,提高了光生电子空穴的分离效率,降低了复合率,更高的光吸收效果提高了光子利用率,提高了电子空穴对产生率,极大地改善了在可见光下的光催化活性。该方法具有成本低和方便操作的优点。利用它可在可见光下降解有机污染物,在环境净化中具有重要的实用价值。
  • 一种氧化三元结构光催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种制备高性能AZO透明导电薄膜的方法-CN201610625557.3在审
  • 王绩伟;梅勇;卢雪梅;范晓星;康大为;徐攀峰;谭天亚;刘玉芬;李佳 - 辽宁大学
  • 2016-08-02 - 2017-02-22 - C23C18/12
  • 本发明公开了一种制备高性能AZO透明导电薄膜的方法。分为前驱体溶胶的配制、旋涂法制备薄膜、真空退火反溅清洗三大步骤。第一步,将一定量的二水合乙酸锌溶解在乙二醇甲醚或乙二醇乙醚等溶剂中,随后向溶液加入稳定剂单乙醇胺,掺杂离子九水硝酸铝,水浴搅拌,室温下陈化得到均一稳定的前驱体溶胶。第二步,采用溶胶凝胶旋涂法在玻璃片、石英、硅等基片上旋涂沉积前驱体湿凝胶,经干燥、低温热处理,得到一定厚度的AZO薄膜。第三步,将AZO薄膜先在中真空度条件下退火处理,随后以Ar+对薄膜表面进行反溅清洗。经过以上三个步骤,即可获得电阻率极低、可见光及近紫外光透过率很高的AZO透明导电薄膜。
  • 一种制备性能azo透明导电薄膜方法

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