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]一种螺旋状超低铂载量Mo2-CN201910492659.6有效
  • 宋树芹;饶学凯;王毅 - 中山大学
  • 2019-06-06 - 2022-05-31 - B01J27/22
  • 本发明涉及一种螺旋状超低铂载量Mo2C催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:S1:采用电沉积技术制备螺旋状MoO2前驱体;S2:利用化学气相沉积法制备螺旋状Mo2C催化剂;S3:利用电镀法制备螺旋状超低铂载量Mo2C催化剂。本发明制得的螺旋状超低铂载量Mo2C催化剂由于其螺旋状的形貌避免了催化剂团聚烧结现象,具有较高的析氢活性,且可以直接作为一体化电极参与到电解水反应。本发明的制备流程简单易行,重复性好,且大幅降低了析氢催化剂的制备成本,具有重要的实际应用价值。
  • 一种螺旋状超低铂载量mobasesub
  • [发明专利]一种三维微米管状析氢反应电催化剂及其制备方法-CN202110033303.3有效
  • 宋树芹;张晓峰;王毅 - 中山大学
  • 2021-01-11 - 2022-05-17 - C25B1/04
  • 本发明涉及一种三维微米管状析氢反应电催化剂及其制备方法。该制备方法包括配置金属粒子前驱体反应溶液,溶剂热反应,煅烧等步骤;本发明提供的制备方法利用快速升降温技术在纳米粒子中引入了大量有益于活性提升的缺陷,并且保持了纳米粒子超细的尺寸;另外,纤维状碳源材料的选用并配合特定的水热反应及煅烧反应,形成的交联的超薄碳片不仅提供了利于气体和电解质传输的导电网络,也对纳米粒子起到了限域的作用;该制备方法得到的三维微米管状析氢反应电催化剂具有较佳的析氢活性和稳定性,可推广应用于水电解器和燃料电池等领域。
  • 一种三维微米管状反应催化剂及其制备方法
  • [实用新型]一种教学用粉笔夹-CN202121894883.7有效
  • 宋树芹 - 宋树芹
  • 2021-08-13 - 2021-11-26 - B43K23/016
  • 本实用新型涉及教学设备技术领域,具体地涉及一种教学用粉笔夹,包括第一笔筒和连接块,所述连接块活动设置在第一笔筒内,所述连接块的上部固定设置连接杆;所述连接块的下部设有第二笔筒,所述第二笔筒内对称设有两个呈八字形布置的第一弹性片,所述第一弹性片的底部与第二笔筒的内壁固定连接;本装置解决了传统的粉笔夹结构复杂、粉笔安装费时费力的问题。
  • 一种教学粉笔
  • [发明专利]一种去除固态锂电池锂镧锆氧电解质表面杂质的方法-CN202110388245.6有效
  • 周逸凡;谢方艳;宋树芹;杨慕紫;陈建;龚力 - 中山大学
  • 2021-04-12 - 2021-11-23 - C04B41/91
  • 本发明涉及氧化物固体电解质领域,具体涉及一种去除固态锂电池锂镧锆氧电解质表面杂质的方法,其通过将含有杂质的锂镧锆氧片传入到X射线光电子能谱仪的分析室内,然后在真空环境下,进行逐步加热以去除锂镧锆氧片表面的杂质,并在逐步加热过程中对锂镧锆氧片表面进行原位XPS测试,待锂镧锆氧片表面的杂质去除后,将原位加热样品台冷却至室温,然后将其转移至与X射线光电子能谱仪相连的手套箱内,在手套箱内将锂镧锆氧片从原位加热样品台上取下,得到纯净的锂镧锆氧片。本发明的方法使用真空退火和原位XPS测试,将锂镧锆氧片表面的杂质层的去除与表面成分监测结合,实现了对锂镧锆氧片表面杂质的高精度去除。
  • 一种去除固态锂电池锂镧锆氧电解质表面杂质方法
  • [发明专利]一种磁性物质掺杂的多壁碳纳米管的制备方法及其制备的多壁碳纳米管-CN201910394840.3有效
  • 宋树芹;张晓峰;王毅 - 中山大学
  • 2019-05-13 - 2021-03-23 - C01B32/162
  • 本发明公开了一种磁性物质掺杂的多壁碳纳米管的制备方法及其制备的多壁碳纳米管。该制备方法包括如下步骤:将碳源材料充分浸润在钴酸镍前驱体反应溶液中反应,反应产物在惰性气体下煅烧处理,冷却得到磁掺杂多壁碳纳米管。本发明的制备方法是通过在碳源表面包覆一层钴酸镍前驱体,煅烧过程中碳源首先被碳化,将钴酸镍氧化物还原为金属钴镍合金,利用金属钴镍合金的催化性能将内部包覆的碳进一步催化形成多壁碳纳米管,同时包裹住磁性钴镍合金颗粒,极大地改善了钴镍合金颗粒的耐蚀性,保持了碳纳米管材料的结构和表面化学状态,无需预先制备碳纳米管,原料易得,步骤简明,操作简单,安全环保,可应用于催化、电子器件和磁性存储等领域。
  • 一种磁性物质掺杂多壁碳纳米制备方法及其
  • [发明专利]一种MOFs基氧还原电催化剂的活化方法-CN201710405248.X有效
  • 王毅;易秘;吴明媚;宋树芹 - 中山大学
  • 2017-05-31 - 2020-06-02 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种活化金属有机骨架材料作为高效非贵金属氧还原电催化剂的简便方法。将MOFs在惰性气氛中高温碳化后,进一步在NH3、CO2或二者混合气等活性气氛中高温处理,可获得比表面积大、层次多孔和表面化学构型优异的MOFs基ORR电催化剂。通过采用简易的活性气氛活化方法对MOFs复合材料的质构特性进行调控,同时进一步优化材料的表面化学构型,有效提高材料的表面积、丰富孔结构、改善杂原子组成与构型,大大地提高MOFs基复合材料的ORR电催化活性、稳定性和选择性,获得性能优异的ORR电催化剂。本发明方法过程简便可控,耗时极短,不涉及昂贵、高毒高害试剂,可大批量重复制备,展示出良好的应用前景。
  • 一种mofs还原催化剂活化方法
  • [发明专利]用于燃料电池阴极的氧还原催化剂及其有序电极的制备方法-CN201610596058.6有效
  • 宋树芹;吴明媚;王毅 - 中山大学
  • 2016-07-26 - 2019-04-26 - H01M4/90
  • 本发明公开了一种用于燃料电池阴极的氧还原催化剂及其有序电极的制备方法。采用二氧化硅微球作为硬模板,加入碳源,通过在惰性气氛或氨气气氛中高温处理后刻蚀模板得到三维互联的中空碳球;通过进一步引入铁源、氮源,得到高氧还原活性的铁‑氮‑炭复合材料。该方法制备的铁‑氮‑炭复合材料具有层次多孔、催化活性位分布均匀、比表面积高、酸碱体系中氧还原性能好等特点。本发明还包括在碳纸上均匀沉积二氧化硅模板后,以所述铁‑氮‑炭复合材料制备方法原位构筑一体化电极,该电极中的铁‑氮‑炭中空互联结构规则排列,具有良好的电子、质子、电解液和气体等多项物质传输通道,大大提高了催化活性位的利用率进而提升电极的氧还原性能,该电极较传统喷涂方法制备的电极具有更好的氧化还原反应电催化活性。
  • 用于燃料电池阴极还原催化剂及其有序电极制备方法
  • [实用新型]一种初中数学教学展示装置-CN201621202471.1有效
  • 宋树芹;王建友 - 宋树芹
  • 2016-11-04 - 2017-07-14 - B43L1/04
  • 本实用新型公开了一种初中数学教学展示装置,涉及教学用具领域。一种初中数学教学展示装置,包括支撑底座,所述支撑底座上设置万向轮,所述支撑底座顶部设置第一支撑杆,所述第一支撑杆上设置快拆,所述第一支撑杆内设置第二支撑杆,所述第二支撑杆上设置固定板,所述固定板上设置凹槽,所述凹槽内设置旋转杆,所述旋转杆上设置箱体,所述箱体上设置收纳装置,所述箱体内设置黑板,所述黑板顶部和底部均设置滑轨,所述箱体内部设置与滑轨相适应的滑槽,所述黑板远离箱体内部一侧设置第一把手,所述箱体顶部设置第二把手。本实用新型的有益效果在于本装置能够携带多个黑板,满足课堂教学的信息量,提高黑板的教学效果,减轻教师负担。
  • 一种初中数学教学展示装置
  • [发明专利]一种新型银离子分子筛抗菌剂的制备方法-CN201110288430.4无效
  • 宋树芹;蔡睿 - 宋树芹;蔡睿
  • 2011-09-26 - 2012-06-20 - A01N59/16
  • 本发明公开了一种新型银离子分子筛抗菌剂的制备方法,包括步骤:(1)首先将原料硅源、铝源、模板剂、碱以及水按一定摩尔比混合、搅拌得混合液,将该混合液在60~200℃条件下进行水热合成,6~240小时后取出固体产物,经水洗、干燥得分子筛粗产物;(2)将上述粗产物进行稀碱液的热处理,制得最终的分子筛产物;(3)将上述分子筛进行银离子交换,之后用去离子水浸泡,过滤,真空干燥,得银离子分子筛抗菌剂。本发明的新型银离子分子筛抗菌剂利用分子筛特有的规则纳米孔道结构,并采用专门的配方和表面处理技术,实现孔道和表面不同的功能修饰,从而实现银离子的缓释,改善抗菌能力的持久性,以及大大提高该添加剂与涂料的相容性与稳定性。
  • 一种新型银离子分子筛抗菌剂制备方法

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