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]一种用于多相催化反应中间体和产物的原位质谱探测装置-CN201810968313.4有效
  • 邓顺柳;崔存浩;陈淼淼;黄乐乐;谢素原 - 厦门大学
  • 2018-08-23 - 2020-10-16 - G01N27/62
  • 一种用于多相催化反应中间体和产物的原位质谱探测装置,属于多相催化技术领域,包括反应系统、质谱分析系统以及连接反应系统和质谱分析系统的连接管路;所述质谱分析系统包括电离源和质谱质量分析器;所述反应系统包括反应气源、反应液源、气化混合器和反应器;反应气源的输出端和反应液源的输出端分别与气化混合器的输入端管路连接,气化混合器的输出端与反应器的输入端管路连接,反应器内设有催化剂层,连接管路的一端包埋于催化剂层内,连接管路的另一端连接电离源;实现对多相催化反应过程中间体和产物的质谱原位探测,尤其适用于涉及氢气、甲烷和一氧化碳等危险气体参与的常压或高压多相催化反应。
  • 一种用于多相催化反应中间体产物原位探测装置
  • [发明专利]一种单壁碳纳米管梯度氧化纯化方法-CN201910121023.0有效
  • 邓顺柳;汪凯;范建标;陈淼淼;肖君;谢素原 - 厦门大学
  • 2019-02-19 - 2020-08-18 - C01B32/17
  • 本发明属于碳纳米材料领域,公开了一种单壁碳纳米管梯度氧化纯化方法,包括:(1)将单壁碳纳米管原样置于反应器中,通入惰性气体,加热至相对较低的温度T1,待温度稳定后通入强氧化气体,反应0.1‑5h,停止通入强氧化气体;(2)在惰性气体保护下,加热至相对较高的温度T2,待温度稳定后通入弱氧化气体,反应0.1‑5h,停止通入弱氧化气体;T2‑T1≥100℃;(3)将步骤(2)所得样品分散至酸溶液中,搅拌反应0.1‑24h,过滤干燥。该方法不仅可以在碳纳米管表面免受破坏的前提下提高杂质碳的处理效率,又可以有效地破坏产物中碳包金属结构的外层结晶石墨杂质,解决包覆在结晶石墨层内的金属颗粒难以去除的难题,从而提高单壁碳纳米管的纯度和品质。
  • 一种单壁碳纳米梯度氧化纯化方法
  • [发明专利]一种碳基纳米材料的可控剪切方法-CN201911415091.4在审
  • 邓顺柳;范建标;杜鹏;王顺;谢素原 - 厦门大学
  • 2019-12-31 - 2020-04-10 - C01B32/176
  • 一种碳基纳米材料的可控剪切方法,属于纳米材料制备领域。提供一种条件温和的碳基纳米材料剪切方法,通过控制碳基纳米材料表面的烷基功能化程度,再结合球磨技术,实现碳基纳米材料的可控剪切。由于剪切过程没有使用强酸和强氧化剂,确保了碳基纳米材料结构的完整性。具体步骤如下:1)将碳基纳米材料进行多轮烷基功能化反应;2)将烷基功能化后的碳基纳米材料分散在溶剂中,添加表面活性剂后用球磨的方法进行剪切,产物依次用水、乙醇进行洗涤;3)将剪切后的产物放置于管式炉内,在惰性气氛中进行退火处理,制备得到剪切后的碳基纳米材料。无需使用强酸和强氧化剂,在剪切的过程中不会引入新的缺陷,确保了碳基纳米材料表面结构的完整性。
  • 一种纳米材料可控剪切方法
  • [发明专利]一种光解水制氢催化剂的制备方法-CN201610093818.1在审
  • 邓顺柳;宋雪欢;谢素原 - 厦门大学
  • 2016-02-19 - 2016-06-22 - B01J27/24
  • 一种光解水制氢催化剂的制备方法,涉及纳米材料。将尿素置于带盖陶瓷坩埚中,在马弗炉中煅烧,得黄色的g-C3N4聚合物材料;在氮气保护条件下,将g-C3N4聚合物材料超声分散在四氢呋喃溶液中,以金属锂为电子供体,萘为第一电子受体,在卤代烷烃存在下进行溶液相剥离,反应后在反应物中加入乙醇除掉未反应的金属锂,再离心,所得固体产物洗涤,干燥后得g-C3N4纳米片;将g-C3N4纳米片超声分散在水中,加入石墨烯氧化物,继续超声分散得混合溶液,将混合溶液转移至反应釜中,升温至140~200℃,维持2~12h后冷却至室温,抽滤得固体产物,经真空干燥即得光解水制氢催化剂。
  • 一种光解水制氢催化剂制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯荧光纳米材料的制备方法-CN201310248250.2在审
  • 邓顺柳;冯蓝;谢素原;黄荣彬;郑兰荪 - 厦门大学
  • 2013-06-21 - 2014-12-24 - C01B31/04
  • 一种石墨烯荧光纳米材料的制备方法,涉及石墨烯。1)将石墨粉加入四氢呋喃溶液中分散;2)在步骤1)所得石墨粉四氢呋喃分散液中依次加入碱金属和萘,搅拌;3)在步骤2)所得的混合溶液中加入卤代有机试剂反应;4)将步骤3)所得的固体产物洗涤,干燥;5)以步骤4)所得产物为原料,重复步骤1)~4),得产物。反应的完全程度和均匀性好,制备的效率高。可通过使用含不同官能团的烷基来修饰石墨烯,获得水溶性或者油溶性的石墨烯荧光纳米材料来满足不同的应用需求。可实现石墨烯功能化程度的有效控制,实现石墨烯能隙的有效调控。制备得到的产物具有较大的荧光发光效率。所有操作均在室温下完成,制备工艺能耗低。
  • 一种石墨荧光纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种不含氧石墨烯荧光量子点的制备方法-CN201310488338.1有效
  • 邓顺柳;冯蓝;汤兴艳;刘跃文;谢素原;郑兰荪 - 厦门大学
  • 2013-10-17 - 2014-02-05 - C09K11/65
  • 一种不含氧石墨烯荧光量子点的制备方法,涉及石墨烯。将石墨粉分散在四氢呋喃溶液中,在氮气保护条件下超声分散,在所得石墨粉四氢呋喃分散液中依次加入金属锂和萘,在所得混合溶液中加入卤代有机试剂或甲醇,反应后,将所得固体产物洗涤,干燥后得烷基化石墨烯或氢化石墨烯。将制得的烷基化石墨烯或氢化石墨烯分散在有机溶剂中,超声分散后,再转移到反应釜中反应,冷却至室温,得到不含氧石墨烯荧光量子点。具有高效、可控的特点。制备得到的石墨烯量子点在水及一般有机溶剂中具有良好的分散性、荧光上转换和下转换特性,可应用于传感器、生物标记材料和能源材料等领域。
  • 一种不含氧石墨荧光量子制备方法

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