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]一种硒微米球表面负载Pd17-CN202210070400.4有效
  • 冯立纲;乔蔚 - 扬州大学
  • 2022-01-21 - 2023-10-27 - B01J27/057
  • 本发明公开了一种硒微米球表面负载Pd17Se15合金催化剂及其制备方法和应用,所述方法包括:将二氧化硒与葡萄糖分散到超纯水中,充分搅拌至形成悬浮液,将悬浮液置于反应釜中进行水热反应,待反应结束后,将产物进行冲洗、干燥处理,得到硒微米球;将硒微米球分散到乙二醇溶液中,搅拌均匀后,逐滴加入氯钯酸水溶液,待滴加结束,调节pH至碱性,并充分搅拌,将混合溶液置于微波反应器中进行微波反应,待反应结束后,将产物进行抽滤、洗涤、干燥处理,制得硒微米球表面负载Pd17Se15合金催化剂。本发明制得的催化剂,其制备条件简单,在醇类电氧化反应中具有更高的抗一氧化碳毒化能力、催化活性及稳定性,在醇类燃料电池中应用前景广阔。
  • 一种微米表面负载pdbasesub17
  • [发明专利]催化剂载体及其制备方法、催化剂及其制备方法和应用-CN202110346082.5有效
  • 冯立纲;乔蔚 - 扬州大学
  • 2021-03-31 - 2023-10-27 - B01J32/00
  • 本案涉及催化剂载体及其制备方法、催化剂及其制备方法和应用,该发明通过在现有碲纳米棒上加入碳源,热处理碳化来进行碳掺杂,制得一种纳米粒子复合物,其可作为催化剂载体制备析氢催化剂,具有一定的应用价值。本发明中碲纳米棒经碳掺杂后由原先的棒状结构转变为内层为碲、外层为碳的纳米粒子结构,外层碳单质既可以起到保护内层碲在酸碱溶液中免受腐蚀,又可以起到固定表面贵金属的作用,有效提高了催化剂的稳定性;内层碲具有亲氧性,可通过碳单质层的电子转移来调节碳层表面贵金属的电子结构;本案制得的催化剂载体可以避免活性纳米颗粒的聚集,并提供了更多暴露的活性位点,从而有利于提高其催化性能。
  • 催化剂载体及其制备方法应用
  • [发明专利]一种双流向防雷装置-CN202210381586.5有效
  • 徐志富;冯立纲;王克宇;徐帅;臧权同 - 扬州华铁机电集团有限公司
  • 2022-04-12 - 2023-08-29 - H02H9/04
  • 本发明公开了一种双流向防雷装置,该防雷装置由外向内依次包括外壳(1)、负电极膜(4)、导电介质层(3)、正电极膜(5)和内芯(2),所述负电极膜(4)制备于所述外壳(1)的内壁上,所述正电极膜(5)制备于所述内芯(2)的外壁上,所述负电极膜(4)为纳米铁负电极膜,所述正电极膜(5)为纳米镍正电极膜。本发明利用特殊结构,导电介质层具有宽带隙、高击穿场、高热导率、电子饱和率等特性,铁‑镍电池体系的充放电电压钳制技术,利用充放电流相反特性使电路中存在一个电流过零自动切断放电电路,能够实现快速的充、放电,防止电压过高而超出用电设备的允许承受范围,从而达到阻止隔断反向电流击坏设备的可能性。
  • 一种双流防雷装置
  • [发明专利]一种甲醇电解制氢电催化剂及其制备方法-CN202210300797.1有效
  • 冯立纲;周阳 - 扬州大学
  • 2022-03-25 - 2023-07-21 - H01M4/92
  • 本发明公开了一种甲醇电解制氢电催化剂,所述电催化剂为以氮磷掺杂碳的碲化钼为复合载体,以铂基纳米颗粒为负载物,形成的催化剂可以用于酸性甲醇电解反应;通过金属与载体间的相互作用抑制了铂基贵金属纳米颗粒的团聚,提升了铂基贵金属的利用率;碲化钼的亲氧特性可以削弱阳极甲醇氧化过程中类一氧化碳中间体的吸附能,降低了甲醇氧化反应中的一氧化碳毒化能力;氮磷掺杂效应可以调节铂基贵金属的电子结构,优化活性位点的电子传输和氢吸附吉布斯自由能,有利于提高阴极析氢反应效率;本发明得到的电催化剂具有较高的电催化活性和稳定性,在甲醇电解制氢领域具有广阔的应用前景。
  • 一种甲醇电解制氢电催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种双金属MOF衍生的催化剂及其制备方法和应用-CN202111412381.0有效
  • 王新中;冯立纲;胡广志 - 深圳信息职业技术学院
  • 2021-11-25 - 2023-07-07 - C25B1/04
  • 本申请属于催化剂制备技术领域,尤其涉及一种双金属MOF衍生的催化剂及其制备方法和应用,所述双金属MOF衍生的催化剂,包括基于双金属MOF构造的纳米合金基体、附着在所述纳米合金基体表面的氮掺杂碳纳米管和分散在所述纳米合金基体之间的金属氟化物。本申请提供的催化剂表面附着有疏松的氮掺杂碳纳米管,极大地提高了催化剂的导电性,分散在纳米合金基体之间的金属氟化物,提高了催化剂的极性,最大化暴露活性位点,纳米合金基体与氮掺杂碳纳米管复合形成多孔框架结构,结构稳定,能够防止金属纳米粒子团聚,实现与电解液的充分接触,大大提高了催化剂的催化活性。
  • 一种双金属mof衍生催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种甲醇电解制氢电催化剂及其制备方法-CN202211326487.3在审
  • 冯立纲;周阳 - 扬州大学
  • 2022-10-27 - 2023-01-10 - C25B11/089
  • 本发明涉及电催化剂制备技术领域,具体涉及一种甲醇电解制氢电催化剂及其制备方法,所述电催化剂为以葡萄糖衍生的二碲化钼为复合载体,以铂基纳米颗粒为负载物,形成的催化剂可以用于酸性甲醇电解反应;具有亲氧性质的二碲化钼可以削弱阳极甲醇氧化反应过程中碳质中间体的吸附,促进碳质中间体的氧化和移除,增强电催化剂在甲醇氧化反应中的抗中毒能力;铂和二碲化钼之间的强电子效应可以调节贵金属的电子结构,优化活性位点的电子传输和氢吸附吉布斯自由能,有利于提高阴极析氢反应效率;本发明得到的电催化剂具有较高的电催化活性和稳定性,在甲醇电解制氢领域具有广阔的应用前景。
  • 一种甲醇电解制氢电催化剂及其制备方法
  • [发明专利]基于高催化活性和结晶性RuTe2-CN201910217816.2有效
  • 冯立纲;杨旭东 - 扬州大学
  • 2019-03-21 - 2023-01-03 - B01J27/057
  • 本发明公开了一种基于高催化活性和结晶性RuTe2的电解水催化剂的制备方法。所述的电解水催化剂以碳材料为基底,负载高结晶性RuTe2纳米粒子。本发明采用微波法和热处理工艺,在热诱导结晶作用下,RuTe2结晶性会随着热处理温度的升高而增强,其中金属Ru与半导体Te会发生协调作用而形成高催化活性电解水电催化剂,在不同pH电解液中均表现出优异的HER和OER性能,组装成两电极体系,表现出优于Pt/C‑RuO2的性能。本发明简单易行,生产成本低廉,适用于批量生产,可广泛应用于电解水工业、太阳能电解水制氢以及燃料电池和有机合成等领域。
  • 基于催化活性结晶rutebasesub
  • [发明专利]非均相硒化镍载体修饰的铂催化剂、其制备方法及应用-CN202210742742.6在审
  • 冯立纲;乔蔚 - 扬州大学
  • 2022-06-28 - 2022-09-30 - C25B11/069
  • 本案涉及一种非均相硒化镍载体修饰的铂催化剂、其制备方法及应用,所述的催化剂是指先在介孔空心碳球表面通过共沉淀法和热退火法生长非均相硒化镍纳米片,随后以其为载体沉积Pt原子形成的介孔碳球负载非均相硒化镍纳米片修饰的铂双功能催化剂。本发明通过简单的共沉淀和热退火法制备了非均相硒化镍纳米片生长在空心介孔碳球上的催化剂载体,通过具有亲氧特性的非均相硒化镍纳米片之间的界面相互作用与铂纳米颗粒的组份协同效应以及电子相互作用共同改变铂原子的结构和电子状态,调节活性成份铂表面的电子结构,在催化甲醇电解制氢时,表现出高电催化活性和高稳定性,在甲醇电解制氢领域具有很大的应用价值,可实现大规模商业化生产。
  • 均相硒化镍载体修饰催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种醇类燃料电池的阳极催化剂-CN202011231268.8有效
  • 冯立纲;周阳;包玉菲 - 扬州大学
  • 2020-11-06 - 2022-09-13 - H01M4/92
  • 本发明公开了一种醇类燃料电池的阳极催化剂。该阳极催化剂为以氮碳掺杂的硒化钴为载体负载铂基贵金属纳米颗粒,可以用于醇类氧化反应。其制备步骤包括氮碳掺杂的硒化钴的制备以及氮碳掺杂的硒化钴上铂基金属纳米颗粒的生长。本发明通过将铂基贵金属纳米颗粒锚定在氮碳掺杂的硒化钴载体上,增强了铂基贵金属纳米颗粒与载体间的相互作用,抑制了铂基贵金属纳米颗粒的团聚。本发明改善了铂基催化剂在催化醇类燃料氧化反应时易中毒、催化活性低以及稳定性不佳等问题,在醇类燃料电池领域具有广泛的应用前景。
  • 一种燃料电池阳极催化剂
  • [发明专利]一种醇类燃料电池阳极催化剂、制备方法及其应用-CN202011233100.0有效
  • 冯立纲;周阳;包玉菲 - 扬州大学
  • 2020-11-06 - 2022-09-02 - H01M4/92
  • 本发明公开了一种醇类燃料电池阳极催化剂、制备方法及其应用。该阳极催化剂以氮掺杂碳的碲化钴为复合载体,负载物为贵金属纳米颗粒,可以用于醇类氧化反应。本发明通过将贵金属纳米颗粒锚定在氮掺杂碳的碲化钴复合载体上,增强了载体与贵金属纳米颗粒间的相互作用,且亲氧过渡金属钴与贵金属之间的协同作用,可以改变贵金属对于醇类氧化过程中间态的吸附能力,有利于醇类氧化产生的中间体被吸附、转移至催化剂表面并被深度氧化为二氧化碳。本发明得到的醇类燃料电池阳极催化剂具有较高的催化活性、稳定性及抗一氧化碳中毒能力,在醇类燃料电池领域应用前景广阔。
  • 一种燃料电池阳极催化剂制备方法及其应用
  • [发明专利]核壳结构催化剂及其制备方法和应用-CN202210279070.X在审
  • 王新中;冯立纲;胡广志 - 深圳信息职业技术学院
  • 2022-03-21 - 2022-06-24 - C25B11/091
  • 本申请属于催化材料技术领域,尤其涉及一种核壳结构催化剂及其制备方法和应用,核壳结构催化剂包括作为内核的非贵金属微粒和包覆内核的壳层,壳层的材料包括贵金属化合物,且贵金属化合物含有非贵金属元素,非贵金属元素至少包括非贵金属微粒所含的非贵金属元素,其中,非贵金属作为核可以减少贵金属的使用,贵金属化合物作为壳层可以暴露更多的活性位点,同时可以保护内部非贵金属在电化学反应中免受腐蚀从而提高催化剂的稳定性,同时非贵金属核和贵金属化合物壳层之间存在的电子效应可以还调整它们的电子表面结构,以提高催化反应的活性位点利用率。
  • 结构催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种结晶性二硒化钌基催化剂及其制备方法和应用-CN202110554081.X有效
  • 胡超权;冯立纲;李琳;杨旭 - 南京中科格特康科技有限公司
  • 2021-05-20 - 2022-05-24 - C25B11/091
  • 本发明公开了一种结晶性二硒化钌基催化剂及其制备方法和应用,所述结晶性二硒化钌是由无定形结构转化而来,所述结晶性二硒化钌基催化剂包括碳载体以及负载在所述碳载体上的结晶性二硒化钌颗粒;所述结晶性二硒化钌颗粒的结构包括立方晶体结构;所述制备方法通过微波处理含有三氯化钌水溶液、二氧化硒、碳载体的乙二醇溶液,将硒原子和钌原子均匀地负载在碳载体表面,再通过热处理得到良好结晶性的二硒化钌颗粒,有效提高了结晶性二硒化钌基催化剂的催化活性和稳定性;所述结晶性二硒化钌基催化剂用于电解水产氢时,在酸性和碱性电解质中,电流密度为10mA/cm2时,在较优条件下,催化剂的析氢过电位分别可达68mV以下和48mV以下。
  • 一种结晶性二硒化钌基催化剂及其制备方法应用

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