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]一种小型多能源耦合优化与利用管理系统-CN202211388356.8在审
  • 孙立贤;胡浩攀;徐芬;卢俊铭;罗勇 - 桂林电子科技大学
  • 2022-11-08 - 2023-04-04 - B60L50/75
  • 本发明公开了一种小型多能源耦合优化与利用管理系统,包括四个功率输入接口和总输出接口,还包括温度传感器接口、气压传感器接口、氢气传感器接口、LDO线性稳压电路、锂电池充放电路径管理电路、三路功率采集电路、MCU主控电路、升压5V传感器驱动电路、升压6‑10V可调输出电路、两路直流电机驱动电路。小型多能源耦合优化与利用管理系统的输入功率源包括:燃料电池、太阳能电池、锂电池、超级电容器,根据不同的使用环境可以将不同的功率源进行组合以发挥最好的效果。并且,通过最大功率点跟踪算法及执行,可以高效利用燃料电池和太阳电池的能量。因此,本发明具有同时实现稳定性、高能量密度的优点,同时可以实现连续供能和高输出功率的功能,并且,小型化适用于无人机的能源需求场景。
  • 一种小型多能耦合优化利用管理系统
  • [发明专利]一种Al-BiOI复合制氢材料的制备方法及应用-CN201911012895.X有效
  • 徐芬;王涛;孙立贤;郭晓磊;吴怡;尹庆庆;黄朝玮;张焕芝;邹勇进 - 桂林电子科技大学
  • 2019-11-20 - 2023-03-24 - C01B3/08
  • 本发明公开了Al‑BiOI铝基复合制氢材料,将铋盐和碘化物分别溶解得到溶液X,Y,然后将X,Y溶液混合搅拌均匀,然后进行水热反应得到BiOI;将铝粉与所得的BiOI材料球磨制成,Al‑BiOI复合材料中BiOI的掺杂量为10%‑20%。其制备方法包括以下步骤:1)BiOI材料的制备;2)Al‑BiOI铝基复合制氢材料的制备。作为水解制氢材料的应用,单位质量的产氢量为988‑1101 mL/g、产氢速率为875‑4545 mL/g min及产氢率为81‑95%。本发明具有以下优点:1、在中性溶液和室温的条件下,具有高产氢性能;2、BiOI合成步骤简单,价格低廉,反应产物对环境友好;3、放氢效率高,转化率高,放氢时间短,利于实际使用生产。因此,本发明制作过程简单,原料成本价格低且产物无污染,制氢效率高,可为燃料电池提供稳定氢源。
  • 一种albioi复合材料制备方法应用
  • [发明专利]一种整机钢化玻璃取样方法-CN202111037922.6在审
  • 徐芬 - 广州视源电子科技股份有限公司;广州视睿电子科技有限公司
  • 2021-09-06 - 2023-03-10 - G01N1/04
  • 本发明涉及整机玻璃检测取样技术领域,更具体地,涉及一种整机钢化玻璃取样方法。当所述污染物在所述钢化玻璃的内表面时,执行以下步骤:S1:根据所述污染物的具体位置,在所述外表面标记取样位置;S2:保护所述钢化玻璃的外表面;S3:对安装有所述钢化玻璃的整机进行拆机,提取出所述钢化玻璃;S4:根据所述污染物的具体位置,在所述内表面保护所述污染物;S5:保护所述钢化玻璃的内表面;S6:击碎所述钢化玻璃,以使所述钢化玻璃碎裂产生玻璃碎片;S7:取出所述取样位置所在的玻璃碎片,作为目标样本。本发明的一种整机钢化玻璃取样方法,能够帮助操作人员在众多的玻璃碎片中,无污染且快速地找到需要取样的目标样本。
  • 一种整机钢化玻璃取样方法
  • [发明专利]一种Pt-GO-MW一次溢流体及其复合储氢材料的制备方法和应用-CN202010278325.1有效
  • 孙立贤;詹浩;徐芬;李晶华;管彦洵;胡锦炀 - 桂林电子科技大学
  • 2020-04-10 - 2023-03-07 - C01B32/198
  • 本发明提供了一种Pt‑GO‑MW一次溢流体,Pt粒子负载在氧化石墨烯表面,Pt粒子的尺寸为10‑50nm,氧化石墨烯表面存在大量直径为10‑100nm的纳米孔洞。其制备方法包括步骤:Pt‑GO的水热反应合成;Pt‑GO的微波造孔。提供了一种微波造孔方法,将金属粒子负载于氧化石墨烯表面进行微波处理,利用微波与金属粒子的耦合作用,使金属粒子迅速升温实现区域高速运动,在氧化石墨烯表面制造大量纳米孔洞。提供了一种UIO‑66/Pt‑GO‑MW复合储氢材料的制备方法,以氯化锆、对苯二甲酸和甲酸与Pt‑GO‑MW一次溢流体经水热反应和处理后制得。作为储氢材料的应用,在吸附温度为298K,压力为40Bar的条件下,氢气吸附量为0.66wt%。本发明通过提高氢溢流的效率,显著提高了复合储氢材料的常温储氢性能。
  • 一种ptgomw一次溢流及其复合材料制备方法应用
  • [发明专利]一种CuCo2-CN202211417464.3在审
  • 向翠丽;张楚晗;邹勇进;徐芬;孙立贤 - 桂林电子科技大学
  • 2022-11-14 - 2023-02-03 - H01G11/24
  • 本发明公开了一种CuCo2O4@MoNi‑LDH复合材料,由中空球状CuCo2O4以及纳米片状的MoNi‑LDH构成,具有二级结构;CuCo2O4为基体材料,MoNi‑LDH在CuCo2O4表面进行包覆。CuCo2O4的制备方法为先采用水热法制备球状Cu‑Co‑gly,然后将Cu‑Co‑gly灼烧形成;MoNi‑LDH的制备方法为,采用水热法在CuCo2O4表面原位制备形成纳米片,并实现负载。具体制备方法包括以下步骤:1,CuCo2O4的制备;2,CuCo2O4@MoNi‑LDH的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.5 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1200‑1300 F/g;在6000次循环后,循环稳定性为88%。具有优良的材料稳定性能和优良的离子传输能力。
  • 一种cucobasesub

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