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]一种卟啉笼状化合物及其制备方法与应用-CN201110459257.X有效
  • 李玉良;张建宏;李勇军;刘辉彪 - 中国科学院化学研究所
  • 2011-12-31 - 2012-07-18 - C07D487/22
  • 本发明公开了一种卟啉笼状化合物及其制备方法与应用。本发明提供的一种卟啉笼状化合物,其结构式如式(I)所示;本发明提供的式(I)所示卟啉笼状化合物的制备方法,包括如下步骤:式(II)所示化合物与式(III)所示化合物在碘化亚铜和碱性化合物的催化下经1,3-偶极环加成反应即得。本发明提供的卟啉笼状化合物的制备方法,工艺简便,具有相对优良的反应产率,可以对多氮阴离子进行高效的识别,检测灵敏度高,如在二氯甲烷中叠氮阴离子检测浓度下限可达到10ppm;选择性高,其对F-、Cl-、Br-、I-、SO42-、HSO4-、SO32-、PO43-、HPO42-、H2PO4-、NO3-等其它阴离子没有响应;并且检测方法可以采用核磁共振氢谱和紫外光谱两种方法进行,甚至可通过溶液的颜色变化用肉眼直接定性判断。
  • 一种卟啉化合物及其制备方法应用
  • [发明专利]金纳米粒子/石墨炔复合膜及其制备方法与应用-CN201110189980.0有效
  • 李玉良;刘辉彪;李勇军;李国兴 - 中国科学院化学研究所
  • 2011-07-07 - 2012-02-15 - B01J23/52
  • 本发明公开了一种金纳米粒子/石墨炔复合膜及其制备方法与应用。本发明提供的金纳米粒子/石墨炔复合膜,由通过静电稳定作用结合的金纳米颗粒和石墨炔膜组成,所述金纳米颗粒分布在所述石墨炔膜表面。该方法,包括如下步骤:以石墨炔膜为载体,将含金化合物的水溶液、包覆剂和还原剂于水中混匀进行还原反应,得到金纳米粒子/石墨炔复合膜。该方法工艺简便,绿色环保。所得复合膜可在空气中稳定存在,具有优良的催化效率,在太阳光照下光催化降解偶氮染料,降解速度为0.556毫克/小时每毫克金纳米粒子/石墨炔,速率常数为0.01885min-1。该复合膜在化学、催化、环境、材料等领域具有潜在的应用前景。
  • 纳米粒子石墨复合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种石墨炔纳米线及其制备方法-CN201110075145.4有效
  • 李玉良;刘辉彪;李勇军;钱学旻 - 中国科学院化学研究所
  • 2011-03-28 - 2011-07-13 - C01B31/02
  • 本发明提供了一种石墨炔纳米线及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:将盛放有石墨炔粉末的容器和表面生长有氧化锌纳米棒阵列的基底置于管式反应器中,所述容器和基底之间设有间距,将所述管式反应器加热至485℃-515℃,并向所述管式反应器中通入氩气进行反应即得所述石墨炔纳米线。本发明使用气相沉积法制备了纳米级别的石墨炔纳米线,并检测了纳米线的电导率。实验结果发现石墨炔纳米线的电导率为1900S/m,比溶液法制备的石墨炔薄膜的电导率高7个数量级,本发明提供的石墨炔纳米线可以在纳米材料领域得到广泛的应用。
  • 一种石墨纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种制备石墨炔薄膜的方法-CN201010102048.5有效
  • 李玉良;刘辉彪;李国兴 - 中国科学院化学研究所
  • 2010-01-27 - 2010-07-14 - C01B31/02
  • 本发明公开了一种制备石墨炔薄膜的方法。该方法,是以铜片或任意表面覆盖有铜薄膜层的基底为基底,六炔基苯在铜的催化作用下于溶剂中发生偶联反应,在所述基底的表面得到所述石墨炔薄膜。本发明提供的制备石墨炔薄膜的方法,工艺简便,能够在铜片或任意表面覆盖有金属铜的基底表面大规模制备石墨炔薄膜,其电导率为2.516×10-4S/m,该薄膜表面均匀,可在空气中稳定存在,是一种与硅性能相近的半导体,在催化、电子、半导体、能源和材料等领域的具有潜在的应用前景。
  • 一种制备石墨薄膜方法
  • [发明专利]一种制备TTF-TCNQ纳米材料的方法-CN200610089613.2无效
  • 刘辉彪;李玉良 - 中国科学院化学研究所
  • 2006-07-06 - 2008-01-09 - B82B3/00
  • 本发明公开了一种制备TTF-TCNQ纳米材料的方法。本发明方法包括如下步骤:1)将TTF分散溶解于正己烷中,得到TTF的正己烷溶液;2)将TCNQ分散溶解于乙腈中,得到TCNQ的乙腈溶液;3)将TCNQ的乙腈溶液加入到搅拌的TTF的正己烷溶液中,得到TTF-TCNQ纳米材料。本发明利用两相法控制合成有机导体TTF-TCNQ一维纳米材料,实现纳米粒子的可控生长,能调节纳米晶的形貌和结构,可以获得纳米棒、纳米线、螺旋纳米线、螺旋多级结构以及复杂螺旋多级结构等多种形态的纳米材料,制备过程简单,产率高,分离方法简便,所得材料可广泛应用于传感器、场发射平面显示、场效应、非线性光学材料、压电材料、热电材料、有机铁磁体、铁电材料等方面。
  • 一种制备ttftcnq纳米材料方法
  • [发明专利]一种制备金属-四氰基对苯醌二甲烷纳米线的方法-CN200610089614.7无效
  • 刘辉彪;李玉良 - 中国科学院化学研究所
  • 2006-07-06 - 2008-01-09 - C23C10/28
  • 本发明公开了制备金属-四氰基对苯醌二甲烷纳米线的方法。本发明方法,是将装有TCNQ粉末和金属基片的石英管放置于管式炉中,沿TCNQ粉末到金属基片的方向持续通入保护气,然后,加热管式炉到120-150℃,冷却后在金属基片上得到金属-四氰基对苯醌二甲烷纳米线薄膜。本发明采用有机气固相反应的方法合成了大面积的有机电荷转移盐的纳米线阵列,方法简单,材料来源广泛;所得纳米线阵列具有优良的场发射性能,开启电压分别为2.58Vμm-1(AgTCNQ纳米线阵列)和3.13Vμm-1(CuTCNQ纳米线阵列),可以广泛应用于在场效应晶体管、场发射、太阳能电池、电开关、传感器、储氢等方面。
  • 一种制备金属四氰基苯醌甲烷纳米方法
  • [发明专利]一种无机颜料水溶胶及制备方法和应用-CN200410001432.0无效
  • 刘辉彪;李玉良 - 中国科学院化学研究所
  • 2004-01-08 - 2005-07-20 - C09C3/00
  • 一种无机颜料水溶胶,颜色为红色和绿色,红色颜料水溶胶含有20-30%的α-Fe2O3固形物,绿色水溶胶含有20-30%的ZnCo2O4固形物。其制备方法是将FeO2或FeO2、Zn(CH3COO)2和Co(CH3COO)2加入到三甘醇中,加热搅拌至溶液变澄清后加水,反应后得到红色或绿色固体悬浮液;将该悬浮液离心分离,用乙醇洗涤,干燥得到α-Fe2O3粉末或ZnCo2O4粉末;将粉末重新分配在水或醇类中即获得红色或绿色无机纳米染料水溶胶。所得产物在水及水溶性溶剂中易形成稳定的溶胶,易保存,固形物含量最高可以达到20%。本发明可广泛用于墨水、涂料、喷绘、油漆等。
  • 一种无机颜料溶胶制备方法应用
  • [发明专利]一种氧化锌纳米棒及制备方法和应用-CN02151314.7无效
  • 方红娟;刘辉彪;李玉良;朱道本 - 中国科学院化学研究所
  • 2002-11-15 - 2004-06-02 - C07F3/06
  • 一种氧化锌纳米棒,可用于制备光伏打电池。其制备方法为:a)2,2’联二噻吩为原料溴化得到产物四溴联二噻吩;该产物用锌粉还原,得二溴联二噻吩,经格氏化反应后得到产物二戊基四噻吩,该产物在二甲基甲酰胺中用溴代丁二酰胺溴化,得到产物3,3’-二戊基-5,5’-二溴-2,2’-联二噻吩,再经格氏化反应得到产物3,3’-二戊基-5,2’∶5’,2”:5”,2'''四噻吩;通入氮气,与干冰和丁基锂在液氮温度下得到目标产物4’,4”-二戊基-5,2’:5’,2”∶5”,2'''-四噻吩-2,5'''-羧酸;在醋酸锌和氢氧化钠甲醇溶液中制备氧化锌纳米棒。
  • 一种氧化锌纳米制备方法应用

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