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]一种提高氮化铝粉体耐水性的方法-CN202310229022.4在审
  • 廖立;宋谦;何汶轩;赖雪飞;龙沁;邓怡 - 四川大学
  • 2023-03-10 - 2023-07-25 - C01B21/072
  • 本发明公开了粉体表面处理剂领域的一种提高氮化铝粉体耐水性的方法,包括如下步骤:S1:搅拌条件下,往环氧树脂中滴加磷酸与三苯基膦混合液进行改性反应,并保温2小时,完成改性反应,得到提高氮化铝粉体耐水性的环氧基表面处理剂;S2:将环氧基表面处理剂和氮化铝粉体搅拌条件下依次加入去离子水中,保温2小时,完成氮化铝粉体表面处理;S3:将混合物过滤或离心分离,去离子水洗,烘干,即得到高耐水性的氮化铝粉体。通过催化剂的开环作用使得环氧树脂带上磷酸端基,利用磷酸端基与氮化铝的反应使得亲油的环氧树脂链能有效地包覆氮化铝粉体,以提高氮化铝粉体的耐水性。
  • 一种提高氮化铝粉体耐水性方法
  • [发明专利]一种Li2-CN202010534893.3有效
  • 李峻峰;王皓;银悦;宋联荣;张馨;马悦;杨亚楠;张佩聪;赖雪飞 - 成都理工大学
  • 2020-06-12 - 2023-04-11 - H01M4/485
  • 本发明提供了一种Li2O‑V2O5‑B2O3‑Fe2O3非晶态锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池正极材料生产技术领域。本发明的合成方法:将合适的锂源、钒源、硼源、铁源充分研磨混合,通过高温熔融、保温使体系均匀混合,最终进行急冷得到非晶态材料。本发明的Li2O‑V2O5‑B2O3‑Fe2O3非晶态锂离子电池正极材料,打破了传统晶态体系的理论容量约束,通过控制合成条件使Li‑V‑B‑Fe‑O形成非晶态无序网络结构,利用其各向同性特征促进锂离子迁移,使锂离子不受晶体材料中晶格的约束,可以更多的嵌入无序网络结构,且V、Fe的变价进一步提升其容量,使该正极材料具有良好的电化学性能。此外,非晶态正极材料较传统的锂离子电池正极材料,其合成工艺简便、制备过程绿色环保、反应条件易控、原料成本低廉,利于工业化推广应用。
  • 一种libasesub
  • [发明专利]一种碳@铁纳米复合材料及其制备方法-CN202111503519.8有效
  • 廖立;何汶轩;王薇菁;谢璐;赖雪飞 - 四川大学
  • 2021-12-09 - 2022-08-12 - B01J13/02
  • 本发明公开了一种碳@铁纳米复合材料及其制备方法,该方法包含:将2‑氨基对苯二甲酸和三氯化铁溶于溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中,通过溶剂热反应制备Fe‑MOF前驱体MIL‑101;将前驱体MIL‑101超声分散于无水乙醇后,加入至聚乙烯亚胺水溶液中进行包裹刻蚀反应,离心分离,所得固体经冷冻干燥得到中间产物;将中间产物在无氧条件下高温碳化,得到碳化产物;将碳化产物在室温常压条件下用硼氢化钠水溶液还原,待还原结束,离心分离,洗涤干燥,得到“四角星”形的碳@铁纳米复合材料。本发明制备的碳@铁纳米复合材料具有较好的分散性、抗氧化能力和磁响应性,在处理废水或土壤中的氧化性有机物方面具有较好的应用潜力。
  • 一种纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]碳化丝瓜瓤/纳米镍/rGO电磁屏蔽材料及其制备方法-CN202110154635.7在审
  • 廖立;蒋艺;王薇菁;梁名伟;龙沁;赖雪飞 - 四川大学
  • 2021-02-04 - 2021-06-04 - H05K9/00
  • 本发明公开了一种碳化丝瓜瓤/纳米镍/还原氧化石墨烯电磁屏蔽材料及其制备方法,该方法包含:将丝瓜瓤放入氢氧化钠与双氧水的混合水溶液中,对丝瓜瓤的木质素进行脱除,烘干;随后将干燥后的改性丝瓜瓤依次泡入乙酸镍的N’N‑二甲基甲酰溶液、氧化石墨烯的乙醇水溶液中,冷冻干燥;所得复合物于高温氮气环境下碳化还原得到碳化丝瓜瓤/纳米镍/还原氧化石墨烯复合材料。本发明制备的复合材料通过将附着在改性丝瓜瓤表面的镍离子与氧化石墨烯高温还原,将50~150nm镍纳米粒子嵌入改性丝瓜瓤表面,且石墨烯充分包裹材料,最终形成了内部网格交联的“蜂窝状”三维导电结构,从而使得复合材料具有优良的导电性和屏蔽性能。
  • 碳化丝瓜纳米rgo电磁屏蔽材料及其制备方法
  • [发明专利]具有吸附光催化协同效应的g-C3-CN202010986875.9在审
  • 李峻峰;马悦;宋联容;张馨;银悦;张佩聪;赖雪飞 - 成都理工大学
  • 2020-09-18 - 2021-01-08 - B01J20/10
  • 本发明涉及一种具有吸附光催化协同效应的g‑C3N4/SiO2复合环境净化材料及其制备方法,属于环境净化材料领域。本发明提供的g‑C3N4/SiO2复合环境净化材料,是以SiO2多孔气凝胶为基础,在其上引入三聚氰胺或直接加入g‑C3N4,经过进一步焙烧得到。本发明制备得到的g‑C3N4/SiO2复合材料具有较大的比表面积,吸附能力强,多孔的大比表面可增加对可见光的吸收,使引入的g‑C3N4在SiO2多孔气凝胶表现出良好光催化降解作用。总体来看,g‑C3N4/SiO2复合材料表现出优异的吸附和光催化降解的协同作用,对有机污染物的去除能力表现突出,具有良好的应用前景。
  • 具有吸附光催化协同效应basesub
  • [发明专利]应力刺激型高矿化活性复合骨水泥及其制备方法-CN202010986917.9在审
  • 李峻峰;杨亚楠;王皓;张馨;银悦;王立;邹琴;赖雪飞 - 成都理工大学
  • 2020-09-18 - 2020-12-29 - C04B28/34
  • 本发明属于医用骨修复材料领域,具体涉及一种应力刺激型高矿化活性复合骨水泥及其制备方法。该骨水泥在非承重骨缺损处的湿润环境中由于琼脂遇水膨胀凝胶化,与缺损处更加紧密贴合产生应力刺激,不仅可以促进血管内皮细胞的生成,提供骨折端丰富的血运,还可以调控成骨和破骨细胞活性的表达,同时也影响多种生长因子的表达,从而促进骨痂的生长和新骨的形成。而且该复合骨水泥以柠檬酸钙/无定型磷酸钙新型复合粉体作为基质,且使用聚丙烯酸钠进一步增加骨水泥体系的抗溃散性。在保证骨水泥在修复过程中可以提供足够的钙源以达到机体的缺损修复,同时也能在湿润的环境中使骨水泥保持不散落。该复合骨水泥丰富了医用应力刺激型骨修复材料体系。
  • 应力刺激型高矿化活性复合水泥及其制备方法

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