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]一种铜基过渡金属硫化物异质结纳米材料的制备方法-CN202110790069.9有效
  • 廉孜超;吴钒;訾江芝;李召;钟玥琪;杨伟伟 - 上海理工大学
  • 2021-07-13 - 2022-09-06 - B01J27/045
  • 本发明提供了一种铜基过渡金属硫化物异质结纳米材料的制备方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤S1,将硬脂酸铜加入到三正辛胺中,并在预定气氛条件下搅拌以除去O2,而后加热至第一设定温度,直至形成澄清的深绿色溶液,接着将硫溶液缓慢加入深绿色溶液中,得到混合溶液,将混合溶液加热至第二设定温度,在第二设定温度下反应60min后得到Cu9S5;步骤S2,将Cu9S5溶于三正辛胺和油胺中,而后抽真空并加热至第三设定温度,再缓慢注入Cd先驱体,恒温反应一段时间,得到铜基过渡金属硫化物异质结纳米材料Cu9S5/CdS,其中,对于制备得到铜基过渡金属硫化物异质结纳米材料Cu9S5/CdS,还通过光沉积的方式负载微量Pt纳米颗粒,来进一步优化其产氢活性。
  • 一种过渡金属硫化物异质结纳米材料制备方法
  • [发明专利]一种硫化镉和铂修饰的硫铟铜纳米盘光催化剂的制备方法-CN202110789109.8有效
  • 廉孜超;钟玥琪;吴钒;李召;杨伟伟;訾江芝 - 上海理工大学
  • 2021-07-13 - 2022-06-21 - B01J27/045
  • 本发明提供了一种硫化镉和铂修饰的硫铟铜纳米盘光催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1,混合氯化亚铜、四水合三氯化铟、硫脲和油胺,采用一步溶剂热法制备CuInS2纳米颗粒再离心洗涤后溶解于氯仿,得到CuInS2溶液;步骤2,取CuInS2溶液除去溶剂加入油胺和1‑十八烯在第一设定温度下反应,得到反应溶液,反应时将溶解在油胺的Cd前驱体溶液加入反应溶液,得到第一混合溶液并保温再冷却至室温后离心干燥,得到CIS/CdS纳米颗粒;步骤3,混合油胺、油酸、1,2‑十六烷二醇和二苯醚,得到第二混合溶液,加入乙酰丙酮铂、CdS/CuInS2纳米颗粒和1,2‑二氯苯的第三混合溶液,升温至第二设定温度并保温后冷却至室温,离心洗涤后得到Pt‑CIS/CdS纳米颗粒,即硫化镉和铂修饰的硫铟铜纳米盘光催化剂。
  • 一种硫化修饰硫铟铜纳米光催化剂制备方法
  • [发明专利]荧光水性聚氨酯及其制备方法-CN201910640788.5有效
  • 胡林清;钟家春;钟玥琪;刘淋泽;李永松 - 四川轻化工大学
  • 2019-07-16 - 2021-11-26 - C08G18/71
  • 本发明涉及一种荧光水性聚氨酯及其制备方法,属于功能型水性聚氨酯合成技术领域。本发明的荧光水性聚氨酯的制备方法包括如下步骤:在惰性气氛下将二异氰酸酯和荧光素混合,50~70℃反应后加入低聚物二元醇、亲水扩链剂、催化剂,再升温至70~90℃反应得到含端异氰酸根的荧光水性聚氨酯预聚体;再降温至40~60℃,调节固含量,加入小分子扩链剂反应后再加入中和剂反应,得到荧光聚氨酯。采用本发明的方法制备荧光水性聚氨酯,有利于将荧光素充分的引入到聚氨酯主链上,避免由于低聚物二元醇和预聚物的粘性和分子量较大导致聚氨酯分子大而影响荧光素小分子的引入,此外,可控制荧光素的添加量来调整聚氨酯分子的发色团含量。
  • 荧光水性聚氨酯及其制备方法
  • [发明专利]一种金属有机框架基三元复合材料及其制备方法-CN202110772489.4在审
  • 廉孜超;李召;訾江芝;吴钒;钟玥琪;杨伟伟 - 上海理工大学
  • 2021-07-08 - 2021-09-28 - B01J31/22
  • 本发明属于金属有机框架复合材料技术领域,提供了一种金属有机框架基三元复合材料及其制备方法,首先采用溶剂热法将PtNPs封装在MOFs内表面;再通过双溶剂法调节温度可使CdS生长在MOFs外表面。制备的材料具有正八面体结构、大比表面积、良好稳定性和分散性。本发明提供了一种在MOFs基多元复合催化剂上负载半导体CdS的方法,制备的复合材料促进异质结界面电荷转移效率,提高了可见光催化制氢速率;能明显提高CdS、Pt@MOF和MOF/CdS的产氢速率和对可见光的利用率,并且具有良好的光催化循环稳定性,克服了MOFs对可见光响应较差,CdS电子和空穴的快速复合等问题;同时制备工艺简单可控,原料廉价,流程简便的特点。
  • 一种金属有机框架三元复合材料及其制备方法

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