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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  • [外观设计]键盘-CN202330358143.X有效
  • 唐智勇 - 唐智勇
  • 2023-06-12 - 2023-10-24 - 14-02
  • 1.本外观设计产品的名称:键盘。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于键盘,作用于电脑的输入设备。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图1。
  • 键盘
  • [发明专利]一种高纯铝靶材的制备方法-CN202310901827.9在审
  • 唐安泰;唐智勇;程波 - 株洲火炬安泰新材料有限公司
  • 2023-07-21 - 2023-09-22 - C23C14/34
  • 本发明公开了一种高纯铝靶材的制备方法,包括以下步骤:采用硼酸铝晶须复调壳聚糖液进行喷洒处理,喷洒至步骤二产物完全润湿,结束;将步骤三的产物置于310‑320℃下热处理10‑20min,然后于盐浴剂中处理10‑20min,处理结束;最后再热温化改进处理,处理结束,得到高纯铝靶。本发明高纯铝靶材采用纯铝经过溶化、冷却形成铝锭体,再通过步骤二的热处理先优化、活化产品的活性度,再恒温冷却,使产品性能温和,从而使产品的晶粒尺寸、致密性以及导电性得到协调改进。
  • 一种高纯铝靶材制备方法
  • [发明专利]一种共价三嗪基复合膜及其制备方法和应用-CN202210264481.1在审
  • 唐智勇;李连山;侯郡郡 - 国家纳米科学中心
  • 2022-03-17 - 2023-09-22 - B01D71/62
  • 本发明提供了一种共价三嗪基复合膜及其制备方法和应用,所述共价三嗪基复合膜包括支撑层和分离层;所述分离层的材料包括共价三嗪聚合物;所述分离层的厚度为0.01~2μm;所述分离层的孔径为0.4~3nm。本发明提供的共价三嗪基复合膜的制备方法包括:将前驱体涂覆于基底表面,反应,得到分离层;将所述分离层与支撑层叠合,得到所述共价三嗪基复合膜;所述前驱体包括腈基单体与催化剂的组合。本发明提供的共价三嗪基复合膜通过特定厚度和孔径,能够识别并分离极性溶剂,且分离效率高,分离方法简单,易于控制。
  • 一种共价三嗪基复合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种COF膜材料及其制备方法和应用-CN202010713330.0有效
  • 唐智勇;李连山;韩晶;侯郡郡;邱雪英 - 国家纳米科学中心
  • 2020-07-22 - 2023-09-15 - A61K9/00
  • 本发明涉及一种COF膜材料,所述COF膜材料包括依次层叠设置的第一聚己内酯层、COF膜层和第二聚己内酯层;所述COF膜层由2,4,6‑三甲酰基间苯三酚和对苯二胺盐酸盐制备得到。本发明所涉及的COF膜材料是一种具有“三明治”结构的材料,中间的COF膜层是由有机小分子通过共价键连接形成的具有永久性均匀有序微孔和规则的晶体结构的多孔聚合物膜层,因为扩散分子的大小与该膜的孔径相当,从而实现对药物分子的恒量释放;且其多孔网络由共价键构建,赋予它们良好的化学稳定性;其构建元素为轻质非金属元素,因此也具有较高的生物相容性。上下两层的聚已内酯层赋予COF膜层更好的保护,使其不易破损。
  • 一种cof材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种铜基固体材料及其制备方法和用途-CN202110113595.1有效
  • 唐智勇;隆昶 - 国家纳米科学中心
  • 2021-01-27 - 2023-09-15 - C25B11/077
  • 本发明提供了一种铜基固体材料及其制备方法和用途,所述铜基固体材料的表面包括具有带状结构的氧化铜;所述带状结构的宽度为0.5~2μm;所述具有带状结构的氧化铜的厚度为50~200nm;所述制备方法包括:将铜基固体原料与碱溶液混合,在恒温条件下反应,得到表面具有带状结构氧化铜的铜基固体材料;所述表面具有带状结构氧化铜的铜基固体材料可以暴露更多的活性位点,应用于CO2电催化还原时能够获得较大的电化学活性面积,并且在还原电位的促使下,容易发生表面重构,提升催化效果;本发明所述制备方法原料易得,成本低,制备条件温和,工艺流程简单,产率高,重复性好,有利于工业化应用。
  • 一种固体材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种回收率高的ITO废靶粉末还原方法及设备-CN202210406170.4有效
  • 唐智勇 - 株洲火炬安泰新材料有限公司
  • 2022-04-18 - 2023-08-01 - C22B7/00
  • 本发明涉及一种回收率高的ITO废靶粉末还原方法及设备,属于稀有合金分离回收设备技术领域,包括以下步骤:S1、在还原炉中将废靶粉料进行还原,得到金属铟和金属锡,S2、将金属铟和金属锡铸型成铟锡合金,S3、通过还原设备将铟锡合金表层的氧化层去除,S4、通过还原设备对铟锡合金进行电解,S5、通过还原设备将分离后的锡与铟进行收集,本发明通过启动驱动电机驱动螺杆,将第一移动盒与第二移动盒内电解后的锡与铟排放至收集箱中,在螺杆转动的同时使筒形钢刷对铟锡合金的表层进行打磨,完成对锡、铟的收集以及对铟锡合金的打磨,提高后期电解与收集效率,另外在第一移动盒与第二移动盒上升与下降的同时将收集箱内的液体过滤。
  • 一种回收率ito粉末还原方法设备
  • [发明专利]一种全固定式受阻路易斯酸碱对材料及其制备方法和用途-CN202111587176.8在审
  • 唐智勇;苏丽娜 - 国家纳米科学中心
  • 2021-12-23 - 2023-06-27 - B01J31/22
  • 本发明涉及一种全固定式受阻路易斯酸碱对材料及其制备方法和用途,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合铬基MIL‑101和含金化合物溶液,然后加入还原剂进行反应,之后进行第一固液分离,得到负载金的铬基MIL‑101材料,记为Au@MIL‑101;(2)混合步骤(1)得到的所述Au@MIL‑101和路易斯碱溶液,之后进行第二固液分离,得到所述全固定式受阻路易斯酸碱对材料,记为Au@MIL‑101‑LB。所述全固定式受阻路易斯酸碱对材料由所述制备方法得到。本发明提供的全固定式受阻路易斯酸碱对材料具有优异的催化活性和选择性,可以用于催化加氢反应。本发明提供的制备方法经济环保,可以工业化推广。
  • 一种固定受阻路易斯酸碱材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种用于靶材制作的高纯氧化物制备方法-CN202210424379.3有效
  • 唐智勇 - 株洲火炬安泰新材料有限公司
  • 2022-04-21 - 2023-06-02 - C04B35/453
  • 本发明公开了一种用于靶材制作的高纯氧化物制备方法,涉及靶材制备技术领域,将铝离子、镓离子、锌离子以及铟离子分别加入电解液内进行电解以得到电解所得铝、电解所得镓、电解所得锌以及电解所得铟,而后对各电解所得物水解后进行甩干处理,将甩干后的电解所得铝、电解所得镓、电解所得锌以及电解所得铟进行加热以获得前驱体,再对前驱体进行煅烧处理以获得高纯氧化铝粉末、高纯氧化镓粉末、高纯氧化锌粉末以及高纯氧化铟粉末,得到了高纯度的金属氧化物粉末,在靶材制作的过程中,使得该高纯氧化物在制备靶材时,在致密度、电阻率以及载离子迁移率方面得到显著提升。
  • 一种用于制作高纯氧化物制备方法
  • [发明专利]一种用于管状靶材的真空烧结系统-CN202210265521.4有效
  • 唐智勇 - 株洲火炬安泰新材料有限公司
  • 2022-03-17 - 2023-05-12 - F27B5/04
  • 本发明公开了一种用于管状靶材的真空烧结系统,第一压盖设置有第一模具,第二压盖设置有第二模具,第一模具与第二模具配合用于成型,第一保温壳与第二保温壳形成的加热腔内设置有加热装置;第一压盖设置在机架上,第二压盖固定连接在加压装置的输出端,加压装置固定连接在机架上;加压装置包括恒压装置和反馈装置,恒压装置用于提供稳定压力,反馈装置用于提供附加压力;通过反馈系统以位置为依据,当第一模具逐渐靠近第二模具时,反馈装置提供的附加压力逐渐变大,使素坯所受压力在烧结过程为逐渐变大,较小的初始力避免过早得出较大的晶粒,靶材烧结过程中各部位的累积受力的差异缩小,从而使各部位的晶粒的大小趋于均匀。
  • 一种用于管状真空烧结系统
  • [发明专利]一种MOF材料的快速制备方法-CN201811418810.3有效
  • 唐智勇;李国栋;司马锐夕;邱雪英 - 国家纳米科学中心
  • 2018-11-26 - 2023-05-12 - B01J20/22
  • 本发明提供了一种MOF材料的快速制备方法,所述制备方法包括如下步骤:在25~35℃下,将有机配体溶液滴入金属醋酸盐水溶液中,即得到所述MOF材料;本发明通过简单的将有机配体溶液在室温下滴入金属醋酸盐水溶液中,即可得到MOF材料,上述方法克服了本领域中制备MOF材料需要在高温下进行长时间溶剂热反应的技术偏见,能够在1min内快速制备晶体生长完整、粒径可控的MOF材料,制备反应可连续进行,产物易分离,具有较高的潜在的工业化应用价值。
  • 一种mof材料快速制备方法

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