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]一种绿色熔盐电化学可持续分离FeTiO3-CN202310294115.5在审
  • 陈云飞;戎万;贾志华;党蕊 - 西北有色金属研究院
  • 2023-03-24 - 2023-09-05 - C25C3/00
  • 本发明公开了一种绿色熔盐电化学可持续分离FeTiO3中铁的方法,该方法包括:一、将FeTiO3粉与碱金属或/和碱土金属无机盐、活性组分的混合料干燥得到炉料;二、将炉料加热熔化为液态熔盐体系后持续电解;三、将阴极产物剥离后经浸泡、加热超声、过滤分离、清洗和干燥,得到产物铁。该方法将FeTiO3粉与碱金属或/和碱土金属无机盐、活性组分混合熔融后恒压电解,使得FeTiO3粉中的铁电沉积于阴极电极,钛富集于无机盐熔盐底部,从而获得了高纯铁产品,实现了铁、钛的可持续、绿色短流程分离,且可使用绿色能源供能,过程简单可控,操作安全,对环境友好,拓展了熔盐电化学在矿物直接提取方面的应用前景。
  • 一种绿色电化学可持续分离fetiobasesub
  • [发明专利]一种钌/碳催化剂的绿色可控制备方法-CN202310294114.0在审
  • 陈云飞;戎万;贾志华;党蕊;姜婷 - 西北有色金属研究院
  • 2023-03-24 - 2023-07-21 - C25B11/054
  • 本发明提供了一种钌/碳催化剂的绿色可控制备方法,包括以下步骤:一、将无机钌盐、活性添加剂与碱金属或碱土金属盐熔剂混合均匀后在密闭竖式管式电炉内负压保温;二、对干燥后的炉料加热保温,然后将阴极电极和阳极电极下降至熔盐体系的液面下并固定,将CO2通入后持续电解,再将阴极电极和阳极电极抽离熔盐体系,取出阴极剥离电极产物,得到钌/碳催化剂。本发明提供的一种无机钌盐和CO2分别为钌源和碳源的可控熔盐电解制备钌/碳催化剂工艺,可使用绿色能源供能,过程简单可控,操作安全,绿色可持续,环境友好,实现了储能与固碳转化的同步进行,制备了高价值的钌/碳催化剂产品,拓展了熔盐电化学在材料制备领域的应用前景。
  • 一种催化剂绿色可控制备方法
  • [发明专利]一种CO2-CN202310458707.6在审
  • 陈云飞;党蕊;戎万;贾志华 - 西北有色金属研究院
  • 2023-04-26 - 2023-06-09 - C25B1/135
  • 本发明提供了一种CO2熔盐电转化碳纳米管负载贵金属的方法,首先将有益组分与无机盐溶剂混合均匀得到混合料置于坩埚中,在真空干燥箱内保温,惰性气氛保护下,在密闭竖式管式电炉内对干燥炉料加热并保温,待炉料完全融化形成液态熔盐后,CO2通入液态熔盐内,以恒槽电压持续电解,电解结束后,将阴极产物与电极剥离,放置于稀盐酸和去离子水中超声反复清洗可得碳纳米管负载贵金属的复合材料。本方法直接以CO2为原料转化为高价值碳纳米管负载材料具有操作难度低,流程绿色排放少,碳纳米管负载贵金属的结构稳定等优势,充分实现了气、液、固三相的有效转化,达到了废气转化高附加值材料一步短流程制备目的,符合当前循环绿色经济发展规划。
  • 一种cobasesub
  • [发明专利]一种微米级球形镍粉的制备方法-CN202211492839.2在审
  • 党蕊;徐秀凤 - 西北有色金属研究院
  • 2022-11-25 - 2023-04-14 - B22F9/26
  • 本发明公开了一种微米级球形镍粉的制备方法,采用液相化学还原法,在无硬模板辅助的条件下,将原料同时混合进行反应;该方法包括以下步骤:一、将镍源、聚乙烯吡咯烷酮、氢氧化钠、水合肼与H2O混合后搅拌得到蓝绿色悬浊液;二、蓝绿色悬浊液进行水热反应;三、水热反应的产物分离后经洗涤和干燥得到微米级球形镍粉。本发明采用“一锅法”的液相还原法,将所有原料均投入到反应器中进行水热反应,在碱性环境条件下利用水合肼还原,并通过在反应体系中加入水溶性的特定配体聚乙烯吡咯烷酮作为结构导向剂,控制了还原后的镍微粒定向生长沉积,并控制其形貌,制备得到粒径均匀,球形度好且表面光滑的微米级球形镍粉,适用于微纳米电子器件领域。
  • 一种微米球形制备方法
  • [发明专利]一种微纳米片状镍材料的制备方法-CN202211492676.8在审
  • 党蕊;徐秀凤 - 西北有色金属研究院
  • 2022-11-25 - 2023-03-21 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种微纳米片状镍材料的制备方法,该方法包括:一、将镍源、聚乙烯吡咯烷酮、柠檬酸钠、氢氧化钠、水合肼、乙二醇、H2O混合后磁力搅拌得到蓝色透明溶液;二、将蓝色透明溶液转移至电热恒温水浴锅中进行反应;三、采用磁铁对反应的产物进行分离,经洗涤和干燥后得到微纳米片状镍材料。本发明在无硬模板、无外加磁场的条件下,将原料“一锅法”混合后经反应进行还原,通过选用聚乙烯吡咯烷酮PVP、柠檬酸钠作为结构导向剂促进镍原子进行各向异性生长并控制微纳米片状镍材料形貌,工艺简单,易于控制,成本低,易于规模化生成,且微纳米片状镍材料具有较高的片径比、良好的机械柔韧性和优异的导电性,适用于各类柔性电子器件。
  • 一种纳米片状材料制备方法
  • [发明专利]一种水溶液体系条件下制备超细纳米银线的方法-CN202211483772.6在审
  • 党蕊;徐秀凤 - 西北有色金属研究院
  • 2022-11-24 - 2023-02-03 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种在水溶液体系中制备超细纳米银线的方法,包括以下步骤:一、将还原性糖和聚乙烯吡咯烷酮溶解在去离子水中,得到混合溶液;二、向混合溶液中加入卤化物溶液后,再加入硝酸银溶液,搅拌后得到乳白色悬浊溶液;三、将乳白色悬浊溶液倒入水热反应釜中,进行水热反应,得到产物;四、将产物进行离心清洗,得到超细纳米银线。本发明采用水热法合成超细纳米银线,全过程采用水溶液体系,只需一锅法,并通过控制卤化银的成核、生长和还原速率,获得超细纳米银线,得到的超细纳米银线直径较小,长径比高,具有良好的机械柔韧性,能够实现高导电性和高透光率兼容,是理想的可用于透明导电薄膜的制备材料,可广泛应用于各类柔性光电器件。
  • 一种水溶液体系条件下制备纳米方法
  • [发明专利]一种超长纳米银线材料的制备方法-CN202111311807.3有效
  • 党蕊;郑晶 - 西北有色金属研究院
  • 2021-11-08 - 2022-08-19 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种超长纳米银线材料的制备方法,包括以下步骤:一、将葡萄糖和聚乙烯吡咯烷酮加入到去离子水中;二、将澄清溶液中加入硫酸铜溶液;三、将混合溶液A中加入氯化钠溶液;四、向混合溶液B中逐滴加入硝酸银溶液后进行水热反应;五、将絮状产物进行沉降洗涤,得到超长纳米银线材料。本发明以硝酸银为原料,使用葡萄糖为还原剂,采用水热反应,在水溶液体系下制备得到超长纳米银线材料,打破了目前常用的多元醇有机体系制备超长纳米银线材料的工艺,突破超长纳米银线材料洗涤困难、反应条件苛刻的技术局限,开发在水溶液体系下,无需惰性气氛保护,低成本、绿色环保、易于工业化生产制备超长纳米银线材料的新方法。
  • 一种超长纳米线材制备方法
  • [发明专利]一种纳米阵列结构Cu-Cu3-CN202110247052.9有效
  • 党蕊 - 西北有色金属研究院
  • 2021-03-05 - 2022-04-19 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种纳米阵列结构Cu‑Cu3P材料的制备方法,该方法包括:一、将水、葡萄糖、聚乙烯吡咯烷酮混合得混合溶液;二、向混合溶液中滴加硫酸铜溶液搅拌反应;三、离心后经洗涤干燥得铜纳米片;四、向铜纳米片中加入水、氢氧化钠和过氧化氢溶液并保温反应;五、冷却后经离心、洗涤干燥得纳米阵列结构Cu‑CuO材料粉体;六、将纳米阵列结构Cu‑CuO材料粉体与次亚磷酸钠分置于瓷舟中,经煅烧得纳米阵列结构Cu‑Cu3P材料。本发明利用铜纳米片在液相中缓慢释放铜离子的特点,使得铜纳米片表面先生成CuO再转化为Cu3P,同时仍保存基底纳米Cu片,制备的纳米阵列结构Cu‑Cu3P材料应用于催化剂、电极材料等领域。
  • 一种纳米阵列结构cubasesub
  • [发明专利]一种提高聚合物与金属薄膜结合力的方法-CN202111521999.0在审
  • 王永欣;李玥;党蕊 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2021-12-13 - 2022-03-15 - C23C14/35
  • 本发明公开了一种提高聚合物与金属薄膜结合力的方法。所述方法包括:采用碳等离子体诱导原位生长法,同时溅射金属等离子体,使在碳等离子体诱导聚合物原位转变的同时与金属原子反应生成配合物,从而在聚合物基体表面构筑非晶碳/金属混合过渡层,之后生长金属薄膜,从而增强金属薄膜与聚合物基底的结合力。本发明通过在金属薄膜与聚合物基底间制备非晶碳/金属混合过渡层,可以更好提高金属在聚合物表面的结合,该方法具有工艺简单、聚合物基体不受限制、对环境友好、金属薄膜种类多样、成本低等优点,对发展环境友好的聚合物表面金属化技术以及拓展聚合物在电子、机械、装饰、阻隔、电磁和光、热等领域的应用具有广阔应用前景。
  • 一种提高聚合物金属薄膜结合方法
  • [发明专利]一种叶片状多孔铜纳米片的制备方法-CN202110308539.3有效
  • 戎万;党蕊;孟晗琪;杨阳 - 西北有色金属研究院
  • 2021-03-23 - 2022-02-08 - B22F9/22
  • 本发明公开了一种叶片状多孔铜纳米片的制备方法,包括以下步骤:一、将聚乙二醇和氯化铜溶解在去离子水中;二、向混合溶液中加入氨水;三、将铜氨络合溶液进行水浴并加入氢氧化钠溶液;四、将铜氧化物纳米片进行氢气热还原处理,得到叶片状多孔铜纳米片。本发明通过铜离子与氨结合形成铜氨络合溶液,加入氢氧化钠溶液生成氢氧化铜纳米线,在水浴下,被氧化形成氧化铜,并且在氨的吸附作用下形成氧化铜纳米片,采用热还原处理,在不改变其片状形貌的同时获得多孔叶片状铜纳米片,得到的叶片状多孔铜纳米片具有较小的厚度和较大的片径,具有分散性好、粒径均匀和洁净度高的优点,可作为柔性印刷电路用纳米金属导电填料。
  • 一种叶片多孔纳米制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管载钌钴析氢催化剂的制备方法-CN202111059293.7在审
  • 张卜升;赵盘巢;党蕊;郭俊秋;黄钰杰 - 西北有色金属研究院
  • 2021-09-10 - 2021-12-07 - C25B11/089
  • 本发明公开了一种碳纳米管载钌钴析氢催化剂的制备方法,包括以下步骤:一、将碳纳米管与乙醇溶液加热搅拌,静置沉降去除上层清液;二、将碳纳米管与混合溶液加热搅拌,静置沉降后去除上层清液;三、将碳纳米管与乙二胺溶液加热搅拌,静置沉降后去除上层清液;四、将碳纳米管、钌盐、钴盐和去离子水超声搅拌;五、将混合液喷雾干燥;六、将复合粉末在氢氩混合气氛下加热;七、将前驱体粉末与乙醇溶液加热搅拌,静置沉降后去除上层清液,得到碳纳米管载钌钴析氢催化剂。本发明通过在碳纳米管表面负载羟基、羧基、氨基等多种官能团,提升了催化剂的应用性能,制备的碳纳米管载钌钴析氢催化剂中金属粒子平均粒径小于8nm,展现了优异的析氢性能。
  • 一种纳米管载钌钴析氢催化剂制备方法
  • [发明专利]一种多孔二氧化钌-二氧化铈微球复合材料的制备方法-CN202110330107.2在审
  • 戎万;操齐高;赵盘巢;党蕊;陈昆昆;张卜升 - 西北有色金属研究院
  • 2021-03-29 - 2021-06-25 - B01J23/63
  • 本发明公开了一种多孔二氧化钌‑二氧化铈微球复合材料的制备方法,该方法包括:一、将钌盐、铈盐和发泡剂溶解在去离子水中,得到混合盐溶液;二、将混合盐溶液以恒定进料速率加入到喷雾干燥机中进行雾化干燥,得到混合盐粉末;三、将混合盐粉末进行煅烧氧化处理,得到多孔二氧化钌‑二氧化铈微球复合材料。本发明通过对钌盐、铈盐和发泡剂配制成的混合盐溶液进行雾化干燥并控制工艺参数,得到微纳米尺度的混合球形粉末,然后经煅烧氧化处理并控制工艺参数,从而在颗粒内部形成孔洞,得到微纳米尺度的多孔二氧化钌‑二氧化铈微球复合材料,该复合材料粒度均匀且具有高比表面积,从而暴露出更多的催化活性位点,具有优异的催化性能。
  • 一种多孔氧化铈微球复合材料制备方法
  • [发明专利]一种银纳米颗粒的制备方法-CN202010884738.4在审
  • 党蕊;郑晶;安小龙 - 西北有色金属研究院
  • 2020-08-28 - 2020-11-27 - B22F9/24
  • 本发明公开了一种银纳米颗粒的制备方法,该方法包括以下步骤:一、将葡萄糖和聚乙烯吡咯烷酮加入到去离子水中并搅拌均匀,得到澄清溶液;二、将澄清溶液中加入到硝酸银溶液中并搅拌均匀,得到混合溶液;三、将混合溶液中逐滴加入氨水溶液,并在室温下进行搅拌,得到反应产物;四、将反应产物进行离心,得到粗产物,然后依次使用去离子水和无水乙醇洗涤,再进行干燥,得到银纳米颗粒。本发明以硝酸银为银原料,葡萄糖为还原剂,通过减少表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮的用量,通过氨水调节pH,使银纳米颗粒的制备仅需在室温反应即可,不需要另外加热,制备了粒径均匀的银纳米颗粒,制备的银纳米颗粒的分散性保持良好,未出现明显的团聚现象。
  • 一种纳米颗粒制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯基铱铜纳米复合材料的制备方法-CN202010900046.4在审
  • 戎万;党蕊;孟晗琪 - 西北有色金属研究院
  • 2020-08-31 - 2020-11-20 - H01M4/90
  • 本发明公开了一种石墨烯基铱铜纳米复合材料的制备方法,该方法包括:一、将铱盐和铜盐溶解在去离子水中得混合溶液;二、向混合溶液中加入氧化石墨烯粉末超声分散得悬浊液;三、将悬浊液雾化干燥得氧化石墨烯负载混合金属盐的粉末;四、将氧化石墨烯负载混合金属盐的粉末进行同步热还原处理得石墨烯基铱铜纳米复合材料。本发明采用喷雾干燥结合同步热还原的方法,使得铱、铜混合盐的纳米粒子均匀负载在氧化石墨烯的表面,减少了铱、铜混合盐的纳米粒子的团聚,增加了石墨烯基铱铜纳米复合材料表面的活性位点数量,改善了石墨烯基铱铜纳米复合材料的催化性能,提高其使用寿命和利用效率,且制备成本低,对环境友好,适用于电催化析氧反应。
  • 一种石墨烯基铱铜纳米复合材料制备方法

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