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FeSe/FeSe2-CN202110972851.2有效
  • 林健健;高孟友;程朝阳;郑德华 - 青岛科技大学
  • 2021-08-24 - 2023-08-22 - C25B11/091
  • 本发明提供一种FeSe/FeSe2纳米花异质结催化剂的制备方法,包括:S101于惰性氛围下将硒粉溶解于有机溶剂中,混合均匀后,再逐滴加入五羰基铁,并于室温下混合均匀,得到红褐色混合液;S102将红褐色混合液置于高压反应釜中于100℃‑250℃充分反应,得混合物;S103待反应后的高压反应釜冷却至室温后,将混合物离心,得黑色沉淀物;将所述黑色沉淀物纯化处理,即得。本发明还提供了FeSe/FeSe2纳米花异质结催化剂及其应用。本发明通过调控反应前所加入硒粉和铁源前驱体的投料比来获得形貌可控、尺寸均匀、比表面积高的纳米花团簇FeSe/FeSe2纳米花异质结催化剂。
  • 一种fesebasesub
  • [发明专利]一种异质结构纳米材料、制备方法、电极、电池及应用-CN202310612475.5在审
  • 林健健;高畅;高孟友;汪鸿 - 青岛科技大学
  • 2023-05-27 - 2023-08-08 - C25B11/091
  • 本发明属于新纳米材料合成技术领域,公开了一种异质结构纳米材料、制备方法、电极、电池及应用。所述制备方法包括:将Co2(CO)8溶解在二甲基亚砜溶液中,搅拌得到混合反应液;将上述混合反应液转移至高压反应釜中,加入适宜面积的镍泡沫作为Ni源并充当骨架,加热保温直至反应完全;待高压反应釜冷却至室温后,取出其中的镍泡沫,对镍泡沫进行洗涤、干燥,得到Co9S8/Ni3S2异质结构纳米材料。本发明在合成路线中,溶剂同时作为硫源参与反应,这种作用是通过二甲基亚砜在加热过程中缓慢释放出硫物种以实现的。而Ni3S2的形成是在镍泡沫上原位生成的。这更好的节约了原料,同时提高了生产效率。
  • 一种结构纳米材料制备方法电极电池应用
  • [发明专利]氮掺杂碳负载低含量钌和Co2-CN202110731615.1有效
  • 詹天荣;丁瑶;祁洪运;王磊;林健健 - 青岛科技大学
  • 2021-06-29 - 2023-01-10 - H01M4/90
  • 一种氮掺杂碳负载低含量钌和Co2P纳米粒子的三功能电催化剂及其制备方法和应用。本发明以Zn‑Co‑ZIF为模板,以植酸钠为磷源,在惰性气氛下煅烧制备负载Co2P纳米粒子氮掺杂碳的纳米复合物,通过吸附作用将低含量贵金属钌引入复合物中,该复合物继承了ZIF的孔状结构。所得催化剂在碱性介质中具有良好的析氢、析氧和氧还原反应催化性能,这主要因为低含量贵金属的引入改变了Co2P的电子结构,同时增加了活性位点,由Zn‑Co‑ZIF衍生的氮掺杂碳基质为活性位点起到关键支撑作用,有利于电子的传导和反应中间体的脱附,该催化剂在新能源转换和储存领域具有潜在的应用价值。
  • 掺杂负载含量cobasesub
  • [发明专利]一种磷化WS2-CN202110347746.X有效
  • 林健健;孙蕾;高孟友;郑德华 - 青岛科技大学
  • 2021-03-31 - 2022-11-25 - C25B11/054
  • 本发明公开了一种磷化WS2纳米球催化剂的制备方法,包括:S101将六羰基钨和硫粉在惰性气体保护下溶解于有机溶剂中,并于室温下混合均匀,得到褐色混合液;将所述褐色混合液于高压反应釜中于100℃‑250℃充分反应,所述褐色混合液充分反应10‑24h;S102将反应后的高压反应釜冷却至室温后,将所述混合物离心得黑色沉淀物,纯化处理;S103将纯化后黑色沉淀物于通有惰性气体的管式炉中200℃‑300℃下与次磷酸钠反应2‑3h,即得。本发明提供了由所述方法制备得到的WS2|P纳米球催化剂及其应用。本发明的WS2|P纳米球催化剂的制备方法简单,获得了尺寸均匀、比表面积高的纳米片团簇型纳米颗粒。
  • 一种磷化wsbasesub
  • [发明专利]一种WS2-CN202011279331.5有效
  • 林健健;孙蕾;郑德华;耿佳辉;周倩男;许慧忠 - 青岛科技大学
  • 2020-11-16 - 2022-09-06 - B01J27/049
  • 本发明公开了一种WS2/FeS纳米球杂化催化剂的制备方法,包括:S101将六羰基钨和硫粉在惰性气体保护下溶解于有机溶剂中,混合均匀后,逐滴加入一定量的五羰基铁,并于室温下混合均匀,得到褐色混合液;S102将所述褐色混合液于高压反应釜中于100℃‑250℃充分反应,得混合物;优选地,所述褐色混合液充分反应10‑24h;S103将反应后的高压反应釜冷却至室温后,将所述混合物离心,得黑色沉淀物,经纯化处理,即得。本发明提供了由所述方法制备得到的WS2/FeS纳米球杂化催化剂及其应用。本发明的WS2/FeS纳米球杂化催化剂的制备方法简单,获得了尺寸均匀、比表面积高的纳米片团簇型纳米颗粒。
  • 一种wsbasesub
  • [发明专利]一种硫掺杂的硒化铁纳米棒材料及其制备方法和应用-CN202110128562.4有效
  • 林健健;高孟友;郑德华;荆忠鑫 - 青岛科技大学
  • 2021-01-29 - 2022-07-22 - C01B19/00
  • 本发明属于电催化分解水技术领域,尤其涉及一种硫掺杂的硒化铁纳米棒材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:S1、在保护气体氛围下,将硫粉、硒粉和可溶性铁盐溶解在溶剂中,制得混合物;S2、将S1制得的混合物在100‑250℃温度下进行热处理,之后冷却至室温,纯化,制得硫掺杂的硒化铁纳米棒材料;本发明以硫粉、硒粉和可溶性铁盐为原料,通过一步水热法制得硫掺杂的硒化铁纳米棒材料,将其作为OER电化学催化剂,催化活性提高;原料易得,价格便宜,且合成过程简单,极大降低了生产成本,这为以后发现和研究高活性、低成本的铁基电解水催化剂提供了新的路径,有望在更广泛的新兴领域发挥重要作用。
  • 一种掺杂硒化铁纳米材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种多元异质金属有机框架材料的制备方法及其应用-CN202110038329.7有效
  • 林健健;耿佳辉;郑德华 - 青岛科技大学
  • 2021-01-12 - 2022-04-08 - C08G83/00
  • 本发明公开了一种多元异质金属有机框架材料的制备方法,包括:S101以三氯化铱/三氯化钌混合物和六水合硝酸钴为金属源,无水乙酸钠为配体,于室温在水中混合均匀,得到褐色混合液,即前驱体;S102将所述前驱体转入高压反应釜中,并加入Ti骨架于80‑150℃下反应12‑72小时,最终得到混合产物;S103待反应后的高压反应釜冷却至室温后,将得到的混合产物离心,获得黑色沉淀物,再将黑色沉淀物纯化,即得多元异质金属有机框架材料。本发明提供了由所述方法制备得到的多元异质金属有机框架材料及其应用。本发明的多元异质金属有机框架材料的制备方法简单,容易操作,获得的材料粒径很小、尺寸均匀、比表面积非常大。
  • 一种多元金属有机框架材料制备方法及其应用
  • [发明专利]一种g-C3-CN202110876968.0在审
  • 林健健;许慧忠;高孟友;郑德华 - 青岛科技大学
  • 2021-07-31 - 2021-11-05 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种g‑C3N4@WS2电活性材料的制备方法,包括:1)将g‑C3N4纳米片超声分散于无水乙醇中,得纳米片分散液;2)将六氯化钨和硫代乙酰胺共溶于纳米片分散液中,得前驱体溶液;3)将前驱体溶液转移至高压反应釜中保温反应;4)反应完成后待高压反应釜自然冷却至室温,得到混合液,离心得黑色沉淀物;5)分别以无水乙醇和去离子水洗涤数次,然后离心、干燥得黑色粉末;6)将黑色粉末转移至管式炉中,在惰性氛围中退火,待冷却至室温即得。本发明还提供了电活性材料及其应用。本发明提供的电活性材料能够防止WS2纳米颗粒的团聚并为WS2纳米颗粒的膨胀和收缩提供缓冲空间,从而提升电极材料的电化学性能。
  • 一种basesub
  • [发明专利]一种rGO包覆MOFs衍生TiO2-CN202110292709.3在审
  • 林健健;周倩男;高孟友;郑德华 - 青岛科技大学
  • 2021-03-18 - 2021-06-29 - H01G11/86
  • 本发明公开了一种rGO包覆MOFs衍生TiO2@C结构材料的制备方法,1)将MIL‑125与氧化石墨烯(GO)分散于N‑甲基吡咯烷酮(NMP)与去离子水的混合溶液中,混合均匀,得到混合反应液;2)将混合反应液于高压反应釜中150‑200℃至反应完全,得到混合产物;3)将混合产物离心洗涤和干燥后,得到黑色沉淀物;4)惰性氛围下,将黑色沉淀物煅烧,干燥后即得rGO包覆TiO2@C结构材料。本发明还提供了基于上述方法制备的rGO包覆MOFs衍生TiO2@C结构材料及其应用。将所制备材料应用于超级电容器,在新能源领域,具有充电速度快,循环寿命长,制备简单等优势。
  • 一种rgomofs衍生tiobasesub

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