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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  • [实用新型]一种智能灯具用散热机构-CN202120235228.4有效
  • 宋延林;李兆丰 - 上海西翼智能科技有限公司
  • 2021-01-28 - 2021-08-24 - F21S6/00
  • 本实用新型公开了一种智能灯具用散热机构,包括安装基座、支撑机构、连接机构、灯罩、驱动机构、灯珠和散热机构,所述安装基座包括支撑底板和安装底板,所述支撑机构包括固定柱、固定杆、支撑杆和升降杆,所述固定柱设置在安装底板的上表面,所述连接机构包括支撑板、固定板、轴承、后基座,所述支撑板设置在支撑杆的上方,所述灯罩设置在后基座的一侧,所述驱动机构包括电机、连接轴、螺纹杆,所述电机设置在安装底板的内部,所述灯珠设置在灯罩的内部,所述散热机构包括散热口、网格层、散热片和吹风机,所述吹风机设置在后基座的内部,本实用新型通过将散热口、网格层、散热片和吹风机的结合,使灯具内部的散热效果更好,使用年限更长。
  • 一种智能灯具散热机构
  • [发明专利]一种由水凝胶前体材料通过水热过程制备碳气凝胶的方法-CN202010117846.9有效
  • 李峰波;袁国卿;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2020-02-25 - 2021-07-27 - C01B32/05
  • 本发明涉及一种由水凝胶前体材料通过水热过程制备碳气凝胶的方法,属于新材料领域,解决了现有技术中碳制备过程复杂、采用超临界干燥成本昂贵的问题。本发明包括以下步骤:步骤1、利用稀盐酸将壳聚糖进行酸化,并与水溶性碳水化合物形成混合溶液;步骤2、加入聚山梨酯类非离子表面活性剂和液体石蜡,然后加入戊二醛,形成水凝胶;步骤3、将水凝胶置于反应釜中进行水热反应,得到初级碳化产物;步骤4、清洗初级碳化产物并采用两级溶剂置换;步骤5、将初级碳化产物做进一步热处理,利用扫描电子显微镜表征其微观结构,并由氮气吸附测定样品孔隙性质。本发明利用低成本原料一步生成碳气凝胶结构;利用两级溶剂置换实现碳气凝胶结构常压干燥。
  • 一种凝胶材料通过过程制备方法
  • [发明专利]一种利用煤直接液化制备中间相碳微球的方法-CN202010215619.X有效
  • 李峰波;袁国卿;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2020-03-25 - 2021-07-20 - C01B32/05
  • 本发明涉及一种利用煤直接液化制备中间相碳微球的方法,属于新能源材料技术领域,解决了现有中间相碳微球的制备原料为中间相沥青、无法直接以煤为原料制备中间相碳微球的问题。本发明的煤直接液化制备中间相碳微球的方法包括:步骤1、将煤粉与四氢萘‑甲酸甲酯溶剂按比例混合形成煤浆溶剂;步骤2、将煤浆溶剂置于高压反应釜中,搅拌并加热至煤浆溶剂的液化温度,分离出煤浆液化产物;步骤3、用过氧化氢‑甲酸溶液对煤浆液化产物进行预氧化处理;步骤4、将预氧化产物分散于氨水中溶解;然后将溶解液分散于油酸‑液体石蜡介质中,利用水油微乳体系形成碳微球;步骤5、将碳微球在惰性气体氛围中进行热处理,得到中间相碳微球。
  • 一种利用直接液化制备中间相碳微球方法
  • [发明专利]一种煤溶剂热处理制备层状纳米碳材料的方法-CN202010214613.0有效
  • 李峰波;袁国卿;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2020-03-24 - 2021-07-20 - C01B32/15
  • 本发明涉及一种煤溶剂热处理制备层状纳米碳材料的方法,属于纳米碳材料技术领域,解决了现有纳米碳材料无法满足电化学储能件、膜材料及环保吸附材料要求的问题。本发明提供的煤溶剂热处理制备层状纳米碳材料的方法,包括步骤1、将煤粉与苄醇‑苄醚溶剂按比例混合形成煤浆溶剂;步骤2、利用煤浆溶剂制备煤溶剂热处理产物;步骤3、将煤溶剂热处理产物利用氧化剂进行预氧化处理,得到预氧化产物;步骤4、将预氧化产物分散于乙醇中,加入乙二胺形成凝胶;步骤5、将凝胶干燥后的成型产物进一步热处理,热处理完的固体冷却后得到层状纳米碳材料。本发明实现了从初级化石材料煤到层状纳米碳材料的转化。
  • 一种溶剂热处理制备层状纳米材料方法
  • [发明专利]钙钛矿薄膜及其制备方法和应用-CN201810845729.7有效
  • 蒋克健;李凤珠;黄金华;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2018-07-27 - 2021-05-25 - H01L51/42
  • 本发明涉及钙钛矿薄膜领域,公开了一种钙钛矿薄膜的制备方法和由该方法制得的钙钛矿薄膜及其在太阳能电池中的应用。该钙钛矿薄膜的制备方法包括以下步骤:1)将供体a、供体b和溶剂搅拌混合,得到钙钛矿前驱体溶液,其中,所述钙钛矿前驱体的化学式为AMX3;2)将步骤1)所述的钙钛矿前驱体溶液进行涂布,并进行热处理,得到钙钛矿前驱体薄膜;3)将步骤2)所述钙钛矿前驱体薄膜在含有甲胺或甲脒的气氛下进行转化,得到化学式为BMX3的钙钛矿薄膜;该钙钛矿薄膜均匀平整,膜覆盖度良好,同时反应条件简便,可适用于大面积钙钛矿太阳能电池的制备。将其用于制备太阳能电池,有效面积为5.02cm2时,光电转化效率达15.79%。
  • 钙钛矿薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]全息3D打印装置及全息3D打印方法-CN201910103987.2有效
  • 吴磊;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2019-02-01 - 2021-05-07 - B29C64/124
  • 本发明涉及3D成型技术领域,公开了全息3D打印装置及全息3D打印方法。该装置包括低粘附槽和全息光源系统,其中,所述低粘附槽用于装载光固化树脂,所述全息光源系统用于发出全息图像投影并照射所述低粘附槽内的光固化树脂进行光固化,形成3D打印结构。采用本发明提供的全息3D打印装置和全息3D打印方法,通过利用面阵全息光源,可使打印材料一体成型,具有打印速度快,成型效果好,打印精度高的优点。
  • 全息打印装置方法
  • [发明专利]微孔膜材料的电沉积制备方法和微孔膜材料及其应用-CN201910314169.7有效
  • 李会增;兰阳杰;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2019-04-18 - 2021-05-07 - C25D7/00
  • 本发明涉及微孔膜材料技术领域,公开了一种微孔膜材料的电沉积制备方法和微孔膜材料及其应用。该方法包括:(1)在电极上形成不导电的微点阵且将其作为模板;(2)将模板置于电解液中进行电沉积,在所述电极上不存在所述微点阵的区域形成膜状沉积层;以及(3)将膜状沉积层进行剥离。本发明的方法高效、简易、大面积可控;可制备具有特殊复杂、尺寸与形貌可调的孔结构的膜材料;孔的边缘整齐且制备重复性高,以及力学和电学性能稳定,相对密度低等优点;制备方法适用面广,以及采用本发明的方法制备的微孔膜材料可用于锂离子电池、油水分离、化学生物传感器、太阳能电池和超级电容器领域。
  • 微孔材料沉积制备方法及其应用
  • [发明专利]一种固体酸催化剂、泡沫结构碳材料及制备方法-CN202010225947.8有效
  • 李峰波;袁国卿;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2020-03-26 - 2021-04-06 - B01J23/14
  • 本发明涉及一种固体酸催化剂、泡沫结构碳材料及制备方法,属于多孔碳材料技术领域,解决了现有生物质热解用催化剂催化效率低及无法对生物质热解油全组分利用以制备泡沫结构碳材料的前体材料的问题。该泡沫结构碳材料的制备方法包括:步骤1、将生物质原料粉碎干燥后与固体酸催化剂混合;步骤2、将混合物置于液化反应器中,收集生物质催化热解液化产物即生物质热解油;步骤3、向热解生物质热解油依次加入苯酚、甲醛和海藻酸钠以形成混合物;步骤4、向混合物中加入Span‑20与液体石蜡形成微乳悬浮体系,加热固化成型;步骤5、将成型产物进行热处理。该泡沫结构碳材料能够应用于热能存储、高性能电极与传感材料、气体吸附碳分子筛及隔音减震材料。
  • 一种固体催化剂泡沫结构材料制备方法
  • [发明专利]一种去除碳材料中金属离子的加压流体提取系统和方法-CN202010122169.X有效
  • 李峰波;袁国卿;宋延林 - 中国科学院化学研究所
  • 2020-02-25 - 2021-04-06 - B01D11/02
  • 本发明涉及一种去除碳材料中金属离子的加压流体提取系统和方法,属于新能源材料技术领域,解决了现有去除方法需使用大量含酸清洗液以及去除多种金属离子时去除效果差的问题。本申请的加压流体提取方法包括:步骤1、将碳材料原料预氧化后在氮气氛围中冷却至室温;步骤2、将预氧化碳材料原料与石英砂混合形成固体料,装入加压流体提取系统的提取单元中;步骤3、将提取单元加热至工作温度,将洗脱液注入提取单元内进行加压提取操作;步骤4、在相同工作条件下,向提取单元注入去离子水,通入氮气排除液体,最后得到去除微量金属离子的碳材料。本申请避免使用大量含酸清洗液,减少反复清洗的操作次数,实现将多种金属离子含量去除到很低的水平。
  • 一种去除材料金属离子加压流体提取系统方法

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