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MXene/海藻酸钠复合纤维的制备方法-CN202111275667.9有效
  • 王超;隋超;赵国欣;赵予顺;赫晓东;苗琳琳;李钧姣 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-10-29 - 2023-10-27 - D01F9/04
  • 一种MXene/海藻酸钠复合纤维的制备方法,本发明针对目前MXene纤维的制备方法中存在的低的MXene负载量、工艺设备复杂以及不能快速大量制备等问题。制备过程如下:将SA加入到MXene胶体溶液中,通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液。再将无水CaCl2加入到去离子水中,磁力搅拌至完全溶解,再向其中加入异丙醇,磁力搅拌至溶液无明显分层得到凝固浴;最后将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备,进行甩丝,同时利用凝固浴收集装置进行纤维的收集,清洗干燥后得到MXene/SA复合纤维。本发明中复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,这种结构有利于电荷的储存、转移以及电磁波的反射,在超级电容器、传感器以及电磁屏蔽领域有着广泛的应用前景。
  • 一种mxene海藻复合纤维制备方法
  • [发明专利]一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法-CN202111275679.1有效
  • 隋超;王超;赵国欣;赫晓东;赵予顺;苗琳琳;李钧姣 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-10-29 - 2023-10-24 - D01F9/00
  • 一种MXene/海藻酸钠复合无纺织物的制备方法。本发明为了解决MXene织物制备过程中存在加工成型困难、纤维非连续以及生产效率低等问题,制备过程如下:通过磁力搅拌得到MXene/SA复合溶液,将MXene/SA复合溶液注入至甩丝设备进行甩丝,利用凝固浴固化纤维并在圆柱形收集装置上进行纤维的收集,通过简单的冲压手段得到MXene/SA复合无纺织物。单丝沿着纤维轴向定向排列,可极大程度上提升织物的力学性能。复合纤维表面具有明显的沟槽以及褶皱结构,以及单丝堆叠产生的多孔性,这种多级形貌特征非常有利于电磁波的吸收,电磁屏蔽效能达到35dB左右。本发明制备的MXene/SA织物具有优异的电磁屏蔽性能以及力学性能,同时其制备方法具有简单、高效以及成本低廉等特征。
  • 一种mxene海藻复合纺织制备方法
  • [发明专利]一种单面微球结构的共价有机框架薄膜的制备方法-CN202111572598.8有效
  • 王超;隋超;程功;赫晓东;赵予顺;郝维哲 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-12-21 - 2023-09-01 - C08G12/08
  • 一种单面微球结构的共价有机框架薄膜的制备方法,属于薄膜制备方法技术领域。本发明为解决现有的COF膜制备工艺复杂,薄膜应用范围有限的问题,所述方法为:将联苯二胺和三氟甲烷磺酸钪溶解于超纯水形成水相溶液,将1,3,5‑均苯三甲醛溶解于1,3,5‑三甲苯形成有机相溶液,将溶液超声处理10min;将水相溶液缓慢倒入玻璃容器中,待液面静止后,将有机相溶液沿杯壁缓慢倒入烧杯,使之在水相之上形成均匀的有机相;将玻璃容器置于没有震动的场地,室温下反应72h。本发明的COF薄膜合成工艺采用反应较为温和的液‑液界面合成法,避免了加热或者使用有毒溶剂,制备过程更加绿色环保;本发明的制备方法简单可靠,重复性强。
  • 一种单面结构共价有机框架薄膜制备方法
  • [发明专利]一种中空氧化锆纤维及其无模板制备方法-CN202210534961.5有效
  • 隋超;王超;赫晓东;温磊;赵予顺 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-05-17 - 2023-08-04 - D01F9/08
  • 本发明提供了一种中空氧化锆纤维及其无模板制备方法,该无模板制备方法包括:(1)将锆盐和相稳定剂置于无水乙醇中混匀,得到锆盐溶液;(2)将纺丝溶质、有机溶剂和水加入到锆盐溶液中并搅拌混匀,得到前驱液;(3)对前驱液进行纺丝,得到前驱体纤维;其中,前驱体纤维为单根连续纤维;(4)将前驱体纤维依次进行烘干和烧结处理,得到中空氧化锆纤维。本发明提供的制备方法无需各类模板,制得的中空氧化锆纤维为纯四方氧化锆晶体结构,抗热震性优异;且为单根连续纤维,连续性好,纤维直径小;其整体形貌规整、表面光滑,具有优异的防隔热性能。
  • 一种中空氧化锆纤维及其模板制备方法
  • [发明专利]基于蛋白质表面低熵水合层识别的蛋白质-蛋白质对接方法及装置-CN202210138581.X有效
  • 杨霖;侯成宇;廖晨辰;赫晓东 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-02-15 - 2023-07-21 - G16B15/30
  • 基于蛋白质表面低熵水合层识别的蛋白质‑蛋白质对接方法及装置,涉及蛋白质‑蛋白质对接结构的预测方法及装置。为了解决目前的蛋白质结构预测方法存在蛋白质对接位点预测不准确的问题。本发明将蛋白质表面疏水基团和含少量氧原子、氮原子的疏水基团以及蛋白质表面形成分子内氢键的某些亲水基团识别为低熵区域。在计算机程序里根据蛋白质表面低熵水合层理论改变蛋白质某些氮、氧亲水原子为疏水碳原子,然后将蛋白质表面切割为多个平面,在每个平面内选出处于疏水连通区域的原子,分别计算每个疏水连通区域表面原子的面积和形状,选出疏水连通面积最大的平面,将该连通区域作为可能的对接位置,对蛋白质‑蛋白质对接位点进行预测。
  • 基于蛋白质表面水合识别对接方法装置
  • [发明专利]一种各向异性的MXene-rGO海绵光热蒸发器的制备方法-CN202310373725.4在审
  • 彭庆宇;刘宗林;赫晓东 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-04-10 - 2023-07-04 - C01B32/921
  • 本发明公开了一种各向异性的MXene‑rGO海绵光热蒸发器的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、前驱体悬浊液的制备;二、MAX‑rGO海绵前驱体的制备;三、在管式炉内进行热处理得到MAX‑rGO海绵;四、刻蚀得到MXene‑rGO海绵。本发明通过冷冻干燥和高温热处理原位生长的方法实现了MXene‑rGO复合海绵中rGO和MXene纳米片层的相对位置和分布,以达到利用rGO的良好力学性能搭建海绵的骨架而利用MXene出色的光热转换效能使MXene片与太阳光充分接触以最大效率的发挥其效能的目的。这样制备得到的海绵具有非常明显的各向异性,此外,海绵中的定向孔洞为水分的补充提供了快速的通道。
  • 一种各向异性mxenergo海绵光热蒸发器制备方法
  • [发明专利]具有快驱动速率和强驱动力的水凝胶驱动器的制备方法-CN202310472576.7在审
  • 彭庆宇;闫倩;赫晓东 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-04-27 - 2023-06-27 - C08J3/075
  • 本发明公开了一种具有快驱动速率和强驱动力的水凝胶驱动器的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、制备MXene和N‑异丙基丙烯酰胺的混合溶液;步骤二、向步骤一的混合溶液中添加交联剂和引发剂后倒入模具中,利用定向冷冻的方法使溶液聚合,得到具有定向孔道结构的MXene/PNIPAM复合水凝胶;步骤三、将步骤二得到的MXene/PNIPAM复合水凝胶在去离子水中浸泡,去掉多余的溶剂和杂质,得到在光刺激和温度刺激的情况下具有快驱动速率和强驱动力的水凝胶驱动器。该方法在PNIPAM水凝胶中引入光热转化材料MXene,定向通道的引入使得水凝胶具有较快的反应速度和较高的强度。
  • 具有驱动速率驱动力凝胶驱动器制备方法
  • [发明专利]石墨烯海绵中石墨烯取向的控制方法及设备-CN202011132558.7有效
  • 李宜彬;林在山;王沙沙;赫晓东;杜善义 - 深圳烯创先进材料研究院有限公司
  • 2020-10-21 - 2023-05-16 - C01B32/184
  • 本发明公开了一种石墨烯海绵中石墨烯取向的控制方法,所述方法步骤如下:(1)、氧化石墨烯分散液配置,并在实验温度下进行热平衡;(2)、实验有序化组装设备搭建,可通过更换侧壁材料,实现温度场的调控;(3)、氧化石墨烯有序化组装,待冷板温度稳定后,将分散液注入冷冻模具中,等待溶液完全冷冻;(4)、冷冻干燥到氧化石墨烯海绵;(5)、水合肼蒸汽化学还原。本发明制备的石墨烯海绵具有特殊定向结构,并且通过对冷冻腔体侧壁板材进行调控可获得不同定向结构的石墨烯海绵,定向范围大,并且制备得到的石墨烯海绵具有高度各向异性,可以充分发挥石墨烯在平面方向的优异性能,从而在导电、导热和力学领域广泛应用。
  • 石墨海绵取向控制方法设备
  • [发明专利]一种合成MAB相陶瓷粉末的方法-CN202310144158.5在审
  • 柏跃磊;尹航;赫晓东;张金泽;陆知遥;任泽涛;范浩隆;秦可斌 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-02-21 - 2023-05-02 - C01B35/04
  • 一种合成MAB相陶瓷粉末的方法,涉及一种合成陶瓷粉末的方法。为了解决现有的MAB相粉体材料的制备方法存在效率低、能耗大、工艺复杂、成本高的问题。方法按照以下步骤进行:按照MAB相陶瓷的通式称取M元素粉末、A元素粉末以及硼粉为原料,将原料均匀混合得到原料粉末;将原料粉末装入石墨舟中,将石墨舟放入密闭压力容器内,通入惰性气体,最后点火使原料粉末发生自蔓延反应,得到疏松状MAB相陶瓷,冷却后依次进行粉碎、过筛、干燥。综合上述分析,本发明采用自蔓延高温合成MAB相材料的优良性能,具有生产工艺简单、时间短、耗能少、成本低等突出优点,应用前景广阔。
  • 一种合成mab陶瓷粉末方法

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