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]石墨烯‑泡沫镍负载纳米TiO2的光催化材料及其制备方法-CN201610839638.3在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-09-21 - 2017-01-18 - B01J23/755
  • 本发明公开了一种石墨烯‑泡沫镍负载纳米TiO2的光催化材料及其制备方法,以泡沫镍作为基底,泡沫镍上沉积有石墨烯膜层形成了石墨烯‑泡沫镍复合载体,石墨烯‑泡沫镍复合载体上形成一层TiO2溶胶薄膜层,采用石墨烯与泡沫镍结合作为负载纳米TiO2的有机载体,形成了三层结构,使得纳米TiO2能够牢固的负载于载体上,大大提高了TiO2光催化活性。采用电泳沉积法,用聚氨酯泡沫为基体,制备高比表面积的泡沫镍,再通过电泳沉积法将石墨烯负载到泡沫镍上,形成石墨烯膜层,采用溶胶‑凝胶法,不用任何粘结剂,在石墨烯‑泡沫镍复合载体上负载了具有较高光催化活性的纳米TiO2,整个工艺操作简单、周期短制造成本低。
  • 石墨泡沫负载纳米tio2光催化材料及其制备方法
  • [发明专利]微波解冻手套及其解冻方法-CN201610722912.9在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-08-25 - 2017-01-18 - B08B7/00
  • 本发明提出了一种微波解冻手套,用于对窗玻璃的冰霜进行解冻,其包括可供人手穿入的套体、设于该套体上的微波加热层及设于该套体与微波加热层之间的隔热层,所述套体为不透过微波的材质,该套体的外表面还设有防水层,所述微波加热层设于套体的一面并远离套体的开口的端部,其为可挠性的橡胶制造而成,该微波加热层内还均匀分布有微波吸收颗粒物。本发明还提供该微波解冻手套的解冻方法,将微波解冻手套放入微波炉中加热后,再戴在手上进行解冻。该微波解冻手套及其解冻方法可方便的清除窗玻璃上的冰霜,操作简单。
  • 微波解冻手套及其方法
  • [发明专利]一种动态混合器-CN201610906702.5在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-10-17 - 2017-01-04 - B29B7/12
  • 本发明公开一种动态混合器,属于树脂发泡设备技术领域,包括壳体,所述壳体的一端设置有进料管,所述壳体的另一端设置有出料管,所述壳体内设置有搅拌轴,所述搅拌轴上设置有垂直于搅拌轴的圆环形的叶片,所述叶片的外沿接近所述壳体的内壁,所述壳体的内壁上设置所述圆环形的导流板,所述导流板的内沿接近所述搅拌轴,所述导流板与所述叶片交错设置,所述叶片上设置有多个第一导流孔,所述导流板上设置有多个第二导流孔,所述第一导流孔与所述第二导流孔交错设置。本发明中相邻的圆环形叶片和圆环形导流板的导流孔错位,流体的流向被打乱,存在流向的多次错位,使得物料得到充分的混合,达到快速混合的目的和效果。
  • 一种动态混合器
  • [发明专利]腈基改性SiO2纳米管负载铁基纳米催化剂及其制备方法-CN201610618037.X在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-21 - B01J23/745
  • 本发明公开了一种腈基改性SiO2纳米管负载铁基纳米催化剂及其制备方法,采用腈基改性SiO2纳米管作为载体,通过乙醇浸渍法制备负载铁颗粒的纳米催化剂,腈基改性SiO2纳米管以十六烷基三甲基溴化铵作为模板剂,通过溶胶凝胶法制备SiO2纳米管,然后与偶氮二异丁腈反应得到;SiO2纳米管的外径为200~300nm,长度为900~1200nm,管壁厚为50~100nm;介孔孔径为3.2~8.6nm,载体比表面积为600~1100m2/g,孔容积为0.5~1.1cm3/g,铁金属的质量负载量为6.5~11%。本发明制得的纳米催化剂具有机械性能好、结构稳定、比表面积大、纳米铁颗粒分散均匀,稳定性较好的优点,其尺寸均一可控,制备方法步骤简单,便于操作,适用于大批量的生产。
  • 改性sio2纳米负载催化剂及其制备方法
  • [发明专利]SiO2纳米管负载铁基纳米催化剂及其制备方法-CN201610618038.4在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-21 - B01J23/745
  • 本发明公开了一种SiO2纳米管负载铁基纳米催化剂及其制备方法,采用SiO2纳米管作为载体,通过乙醇浸渍法制备负载铁颗粒的纳米催化剂,SiO2纳米管以十六烷基三甲基溴化铵作为模板剂,通过溶胶凝胶法制备得到;SiO2纳米管的载体外径为200~300nm,长度为900~1200nm,管壁厚为50~100nm;管壁上富有介孔,其孔径为3.2~8.6nm,载体比表面积为600~1100m2/g,孔容积为0.5~1.1cm3/g,铁金属的质量负载量为8~12%。本发明制得的纳米催化剂具有机械性能好、结构稳定、比表面积大、铁的负载量大的优点,其尺寸均一可控,制备方法步骤简单,便于操作,适用于大批量的生产。
  • sio2纳米负载催化剂及其制备方法
  • [发明专利]乙烯基改性SiO2纳米管负载钴基纳米催化剂及其制备方法-CN201610618021.9在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-21 - B01J23/75
  • 本发明公开了一种乙烯基改性SiO2纳米管负载钴基纳米催化剂及其制备方法,采用乙烯基改性SiO2纳米管作为载体,通过乙醇浸渍法制备负载钴颗粒的纳米催化剂,乙烯基改性SiO2纳米管以十六烷基三甲基溴化铵作为模板剂,通过溶胶凝胶法制备SiO2纳米管,然后与乙烯基三(β‑甲氧基乙氧基)硅烷反应得到;乙烯基改性SiO2纳米管的外径为200~300nm,长度为900~1200nm,管壁厚为50~100nm;其孔径为3.2~8.6nm,载体比表面积为600~1100m2/g,孔容积为0.5~1.1cm3/g,钴金属的质量负载量为8.5~17.5%。本发明制得的纳米催化剂具有机械性能好、结构稳定、比表面积大纳米钴颗粒分散均匀,稳定性较好的优点,其尺寸均一可控,制备方法步骤简单,便于操作,适用于大批量的生产。
  • 乙烯基改性sio2纳米负载催化剂及其制备方法
  • [发明专利]腈基改性SiO2纳米管负载钴基纳米催化剂及其制备方法-CN201610609330.X在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-21 - B01J31/28
  • 本发明公开了一种腈基改性SiO2纳米管负载钴基纳米催化剂及其制备方法,采用腈基改性SiO2纳米管作为载体,通过乙醇浸渍法制备负载钴颗粒的纳米催化剂,腈基改性SiO2纳米管以十六烷基三甲基溴化铵作为模板剂,通过溶胶凝胶法制备SiO2纳米管,然后与偶氮二异丁腈反应得到;SiO2纳米管的外径为200~300nm,长度为900~1200nm,管壁厚为50~100nm;介孔孔径为3.2~8.6nm,载体比表面积为600~1100m2/g,孔容积为0.5~1.1cm3/g,钴金属的质量负载量为8~16.5%。本发明制得的纳米催化剂具有机械性能好、结构稳定、比表面积大、纳米钴颗粒分散均匀,稳定性较好的优点,其尺寸均一可控,制备方法步骤简单,便于操作,适用于大批量的生产。
  • 改性sio2纳米负载催化剂及其制备方法
  • [发明专利]抗紫外线三聚氰胺甲醛树脂纤维及其制备方法-CN201610827028.1在审
  • 李洋洋;樊雪子;李磊磊 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-09-14 - 2016-12-21 - D01F6/94
  • 本发明提供了一种抗紫外线三聚氰胺甲醛树脂纤维及其制备方法,该树脂纤维中包括80~150重量份的三聚氰胺甲醛树脂、3~15重量份的多巴胺盐酸盐、15~40重量份的烯烃类聚合物、5~15重量份的表面活性剂、0.5~3重量份的光稳定剂、10~15重量份的填料。本发明中光稳定剂用于提高抗紫外线三聚氰胺甲醛纤维的抗紫外线性能;多巴胺盐酸盐用于包裹三聚氰胺甲醛树脂、光稳定剂、填料,从而使得抗紫外线三聚氰胺甲醛纤维具有持久的耐紫外线性能;多巴胺盐酸盐上羟基可以与烯烃类聚合物反应,使得抗紫外线三聚氰胺甲醛树脂纤维高的拉伸强度。实验结果表明,采用本发明的原料、配比制备的抗紫外线三聚氰胺甲醛树脂纤维的拉伸强度在70.1MPa以上,且辐照4000小时后拉伸强度保持率为95.1%以上。
  • 紫外线三聚甲醛树脂纤维及其制备方法
  • [发明专利]碳纤维涂层改性处理方法-CN201610618023.8在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-29 - 2016-12-21 - D06M11/46
  • 本发明提出了一种碳纤维涂层改性处理方法,包括以下步骤:首先二氧化钛溶胶制备,将碳纤维浸渍在相容剂溶液中,然后在超声条件下用高锰酸钾的硫酸溶液对CF‑1进行氧化刻蚀处理,处理完毕后自然降温到室温并水洗至pH为6~8,烘干,得到CF‑2,然后在乙醚中用硼氢化锂进行还原,将还原后的CF‑3用二氧化钛溶胶进行浸渍处理获得CF‑4。该方法在提高纤维表面的浸润性,粗糙程度明显增加,有利于增强复合材料中基体和界面之间的传递效应,可以有效的缓解应力集中,阻止材料破坏,进而提高复合材料的力学性能。
  • 碳纤维涂层改性处理方法
  • [发明专利]增强型泡沫铝合金的制备方法-CN201610824589.6在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-09-14 - 2016-12-14 - C22C1/08
  • 本发明提出了一种增强型泡沫铝合金的制备方法,包括以下步骤:1)将铝合金加热至熔化,并调节温度至630℃~680℃,加入相当于铝合金重量的1~6%的碳化硅陶瓷颗粒至铝合金熔液中,搅拌混匀反应时间5~15分钟,再加入相当于铝合金重量的1.2~3.6%的氢化钛,将搅拌后的熔体进行喷雾冷却,获得孔隙率低于70%的一次泡沫铝合金预制件;2)上述孔隙率低于70%的一次泡沫化铝合金预制件放入模具中,对模具端面施加1.2~1.6MPa压力,并在750℃~850℃的温度保温30s~120s,使得一次泡沫化铝合金预制件在模具中二次泡沫化,将发泡后的泡沫铝合金冷却,获得泡沫铝合金制品。该方法获得泡沫铝合金可用于制备复杂形状的异型件,并且抗冲击性能与耐磨损性能较好。
  • 增强泡沫铝合金制备方法
  • [发明专利]微波解冻方法-CN201610589064.9在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-25 - 2016-12-14 - A23L3/365
  • 本发明提出了一种微波解冻方法,包括步骤:第一步、提供一解冻室及与该解冻室连接的减压装置,将被解冻物置于解冻室内,并通过减压装置将解冻室内的气压降至所定的压力;第二步、提供设于解冻室上的磁控管,通过控制减压装置控制解冻室内的气压处于第一设定值,再通过磁控管对被解冻物照射微波,进行第一次解冻程序;第三步、提供连接设于解冻室下方的给气装置,通过减压装置控制解冻室内气压处于第二设定值,并通过给气装置向解冻室内注入蒸汽进行第二次解冻程序。该微波解冻方法解冻速度快、效率高,且可以保证解冻物本身的品质。
  • 微波解冻方法
  • [发明专利]聚酰亚胺泡沫的制备方法-CN201610590107.5在审
  • 李洋洋 - 郑州峰泰纳米材料有限公司
  • 2016-07-25 - 2016-12-14 - C08G73/10
  • 本发明公开的一种聚酰亚胺泡沫的制备方法,包括以下步骤:将芳香二酐和脂肪醇类化合物在杂多酸催化剂的存在下进行酯化反应,得到酯化反应产物;将酯化反应产物与含磷酰基和萘基的胺,含芳香基但不含磷的胺在有机溶剂中进行反应,得到聚酰胺酸溶液;除去聚酰胺酸溶液中的溶剂,得到发泡前体;将发泡前体进行发泡,得到聚酰亚胺泡沫。本发明以芳香二酐、脂肪醇类化合物、含磷酰基和萘基的胺和含芳香基但不含磷的胺为原料,将磷化物通过化学键合的方式引入到聚酰亚胺的聚合物链中,由于化学键具有较高的稳定性,使得本发明制备得到的聚酰亚胺泡沫同时具有较高的阻燃性能和高温稳定性,使其具有较长久的阻燃有效期。
  • 聚酰亚胺泡沫制备方法

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