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]掺氮碳纳米管及其制备方法-CN202310851118.4在审
  • 李然;朱小琪;胡小英 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-07-11 - 2023-10-27 - C01B32/162
  • 本申请涉及碳纳米管的技术领域,提供了一种掺氮碳纳米管及其制备方法,其中掺氮碳纳米管的制备方法包括以下步骤:提供载体负载金属的片层状催化剂;将所述片层状催化剂进行还原活化,得到活化后的催化剂;向所述活化后的催化剂中通入碳源和氮源的气氛进行反应得到掺氮碳纳米管。本申请的制备方法,提供载体负载金属的片层状催化剂的催化活性组分(金属)在载体上的吸附能力和与载体之间的离子交换能力强,使催化活性组分元素更容易进入片层状载体材料的内表面的介孔和微孔中,更好利用载体的表面积,达到催化活性元素均匀分散,提高载体负载金属的片层状催化剂的负载量和均匀性;该制备方法适用于流化床生产工艺,能够实现工业化生产。
  • 掺氮碳纳米及其制备方法
  • [发明专利]树脂组合物、电发热膜及其制备方法-CN202310841413.1在审
  • 袁想平;冯红丽;李然 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-07-10 - 2023-10-20 - C08L75/04
  • 本申请涉及发热材料技术领域,尤其涉及一种树脂组合物、电发热膜及其制备方法。本申请提供的树脂组合物包括如下重量份的组分:弹性树脂:45‑70份;螺旋碳纳米管:1‑5份;润湿分散剂:0‑3份;流平剂:0‑2份;消泡剂:0‑2份;溶剂:0‑47份。由包括树脂组合物制得电发热膜,制备方法包括如下步骤:将含树脂组合物的成膜浆料进行成膜处理,得到湿膜;将湿膜进行固化处理,得到电发热膜。螺旋碳纳米管与弹性树脂具有增效作用,制得的电发热膜电阻小,拉伸时螺旋碳纳米管也会一起得到拉伸,电阻值变化小,从而电发热膜具有良好的发热稳定性,且拉伸回弹性能好。
  • 树脂组合发热及其制备方法
  • [发明专利]发热膜及其制备方法和应用-CN202310701168.4在审
  • 袁想平;冯红丽;车晓东;章胜华;张政;肖坚;刘巨章 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-06-13 - 2023-10-20 - C08L75/04
  • 本申请公开了一种发热膜及其制备方法和应用,涉及发热膜技术领域。本申请提供的发热膜包括:浆料基体,浆料基体包括第一树脂和第二树脂,第一树脂的玻璃化温度小于第二树脂的玻璃化温度;导电填料,分散于浆料基体中;有机相变材料,分散于浆料基体中,有机相变材料被配置为:在温度达到相变温度时使导电填料在整体非晶相中具有第一分布浓度、且在温度低于相变温度时使导电填料在整体非晶相中具有第二分布浓度,第一分布浓度小于第二分布浓度;整体非晶相包括浆料基体非晶相和有机相变材料非晶相。本申请提供的发热膜能够实现自限温,且具有能达到较好的增大电阻效果、剥离强度好、柔软性好、工作稳定性好等特性。
  • 发热及其制备方法应用
  • [发明专利]碳纳米管、流化床制备碳纳米管的工艺-CN202210832836.2有效
  • 祝立峰;邓本兴;韩斌斌;李雪松;车晓东;黄辉;王静 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2022-07-15 - 2023-10-20 - C01B32/162
  • 本申请属于碳纳米管技术领域,尤其涉及一种碳纳米管,以及一种流化床制备碳纳米管的工艺。流化床制备碳纳米管的工艺,包括步骤:将碳纳米管催化剂添加到流化床的活化单元中,进行活化处理,得到活化催化剂;将活化催化剂输送到流化床的生长单元中,进行碳纳米管流化生长,得到粗产物;生长单元的内壁设置有环形气体分布器;将粗产物输送到氧化单元中,进行氧化处理,将氧化处理的尾气输送到酸处理单元的供热系统,将氧化产物输送到酸处理单元中进行酸处理,得到碳纳米管。本申请流化床制备碳纳米管的工艺,物料流化效果好,能源利用效率高,节能环保,降低了生产成本,简化了生产工艺,制得的碳纳米管纯度高,结构完整度好。
  • 纳米流化床制备工艺
  • [发明专利]一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用-CN202310705635.0在审
  • 章驰天;车晓东;章胜华;张政;肖坚;刘巨章 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-06-14 - 2023-10-03 - C08L51/04
  • 本申请涉及电子材料包装技术领域,提供了一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法和应用。该聚苯乙烯复合材料,包括聚苯乙烯以及位于聚苯乙烯中的阵列碳纳米管,阵列碳纳米管之间分散有非阵列碳纳米管;其中,非阵列碳纳米管表面结合有分散剂。本申请提供的聚苯乙烯复合材料,包括具有自由取向且以无序排列的方式分散在阵列碳纳米管中非阵列碳纳米管,如此,该非阵列碳纳米管与阵列碳纳米管形成具有多个方向的导电通路的碳纳米管复合物,阵列碳纳米管位于聚苯乙烯中,可表现为阵列碳纳米管以阵列骨架的形式镶嵌在聚苯乙烯复合材料中,从而使得碳纳米管复合物均匀分布在聚苯乙烯中,并赋予该复合材料良好的导电性能。
  • 一种聚苯乙烯复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]热塑性导热绝缘复合材料及其制备方法-CN202111413810.6有效
  • 章驰天;陈清萍 - 深圳烯湾科技有限公司;烯湾科城(广州)新材料有限公司
  • 2021-11-25 - 2023-09-15 - C08L81/02
  • 本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种热塑性导热绝缘复合材料及其制备方法。其中,热塑性导热绝缘复合材料的制备方法,包括步骤:制备热塑性聚合材料的熔体;获取导热填料,将所述热塑性聚合材料的熔体与所述导热填料进行浸渍处理,造粒得到热塑性导热绝缘复合材料;其中,所述导热填料包括连续氮化硼纤维束和/或连续碳化硅纤维束。本申请热塑性导热绝缘复合材料的制备方法,直接将热塑性聚合材料的熔体与导热填料通过浸渍处理便可得到复合材料,制备工艺简单,便捷高效,适应于工业化大规模生产和应用。制备的热塑性导热绝缘复合材料通过各原料组分的共同作用,同时具有优异的导热性能、电绝缘性能、机械性等特性。
  • 塑性导热绝缘复合材料及其制备方法
  • [发明专利]燃料电池气体扩散层导电浆料、气体扩散层及其制备方法-CN202211013498.6有效
  • 吴永生;刘大喜;蒋伟 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2022-08-23 - 2023-08-22 - H01M4/88
  • 本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种燃料电池气体扩散层导电浆料、气体扩散层及其制备方法。以所述导电浆料的总质量为100%计,包括质量百分含量的原料组分:碳纳米管5~10%,稳定剂0.15~0.5%,润湿剂0.5~3%,溶剂余量;碳纳米管包括质量比为(99.9~99.95):(0.05~0.1)的阵列多壁碳纳米管和单壁碳纳米管。本申请燃料电池气体扩散层导电浆料,通过阵列多壁碳纳米管和单壁碳纳米管的协同配合作用,能够在多孔基底表面形成孔隙分布均匀、孔径大小合适的三维网络结构,与多孔基底的孔隙形成梯级分布,充分确保了燃料电池气体扩散层的透气性、导电性、导热性、稳定性、以及亲水/憎水的平衡性等特性。
  • 燃料电池气体扩散导电浆料及其制备方法
  • [发明专利]碳纳米管、碳纳米管流化床制备工艺-CN202210831351.1有效
  • 祝立峰;邓本兴;韩斌斌;李雪松;车晓东;黄辉;王静 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2022-07-15 - 2023-08-22 - C01B32/162
  • 本申请属于碳纳米管技术领域,尤其涉及一种碳纳米管,以及一种碳纳米管流化床制备工艺。其中,碳纳米管流化床制备工艺,包括步骤:将碳纳米管催化剂添加到流化床的活化单元中,进行活化处理,得到活化催化剂;将所述活化催化剂输送到流化床的生长单元中,进行碳纳米管流化生长,得到粗产物;所述生长单元的内壁设置有环形气体分布器;将所述粗产物输送到纯化单元,进行纯化处理,得到碳纳米管。本申请提供的碳纳米管流化床制备工艺,将流化床生产工艺与纯化工艺结合起来,降低了生产成本,简化了生产工艺,更加经济环保,而且物料流化效果好,纯化效果好,使制得的碳纳米管纯度高,结构完整度好。
  • 纳米流化床制备工艺
  • [发明专利]抗静电聚乳酸材料以及制备方法-CN202210459916.8有效
  • 冯红丽;章驰天;韩燕 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2022-04-28 - 2023-08-18 - C08L67/04
  • 本申请涉及导电复合材料技术领域,尤其涉及一种抗静电聚乳酸材料以及制备方法。本申请提供了一种抗静电聚乳酸材料,包括如下重量份数的各组分:聚乳酸80~120份、导电剂1~6份、分散剂1~5份、其他助剂1.7~3份,其中,导电剂包括碳纳米管粉体、碳纳米管纤维和石墨烯粉体的混合物。本申请提供的抗静电聚乳酸材料以聚乳酸作为主体,添加导电剂以改善其抗静电性能,其中,导电剂包括碳纳米管粉体、碳纳米管纤维和石墨烯粉体的混合物,其混合物分布于聚乳酸中可以形成多维度的导电网络,且碳纳米管粉体、碳纳米管纤维和石墨烯粉体作为混合物可以改善聚乳酸材料的强度。
  • 抗静电乳酸材料以及制备方法
  • [发明专利]碳载体和催化剂及其制备方法、催化剂应用-CN202310591108.1在审
  • 刘慧;李然;张俊锋;彭隽曦 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-05-23 - 2023-08-15 - C01B32/194
  • 本申请涉及电化学催化剂技术领域,尤其涉及碳载体和催化剂及其制备方法、催化剂应用。碳载体包括碳纳米管和石墨烯,碳纳米管生长在石墨烯表面上,且碳纳米管与石墨烯表面形成第一多孔结构,第一多孔结构包括第一微孔、第一中孔、第一大孔,制备方法包括先将碳纳米管催化剂结合在石墨烯表面,再在石墨烯表面生长碳纳米管。从而碳纳米管与石墨烯表面形成层次丰富大小级配的第一多孔结构,提高了碳载体对活性金属的载负稳定性和载负效果。催化剂包括活性金属和载体,活性金属结合在载体上,载体包括本申请碳载体。从而本申请催化剂结构稳定、性质稳定、催化效果好,可以应用于燃料电池。
  • 载体催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]阵列碳纳米管及其制备方法-CN202310466017.5在审
  • 李然;胡小英 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-04-24 - 2023-08-11 - C01B32/162
  • 本申请涉及碳纳米管技术领域,提供了一种阵列碳纳米管及其制备方法,包括以下步骤:提供初始片状催化剂;将初始片状催化剂进行活化处理,得到活化片状催化剂;将活化片状催化剂置于含有碳源气体和第一保护气体的环境气氛中进行碳纳米管的第一流化生长,然后进行碳纳米管的第二流化生长,得到阵列碳纳米管;其中,第一流化生长的速率大于第二流化生长的速率。本申请提供的阵列碳纳米管的制备方法,先在活化片状催化剂表面快速生长出一定长度的阵列碳纳米管,然后使活化片状催化剂表面的阵列碳纳米管继续缓慢生长,有利于碳纳米管延初始生长方向生长,从而防止碳纳米管杂乱生长,形成长阵列碳纳米管。
  • 阵列纳米及其制备方法
  • [发明专利]复合催化剂及其制备方法和质子交换膜燃料电池-CN202310609870.8在审
  • 刘慧;李然;张俊锋;彭隽曦 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2023-05-25 - 2023-08-01 - H01M4/90
  • 本申请实施例提供一种复合催化剂及其制备方法和质子交换膜燃料电池。该复合催化剂包括导电载体和催化剂,其中,导电载体含两层以上的导电载体层,沿导电载体层的厚度方向,各导电载体层层叠设置;催化剂结合在各导电载体层上,沿各导电载体层的层叠方向,各导电载体层所含催化剂的含量呈梯度分布。使得该复合催化剂应用于质子交换膜燃料电池阴极时,复合催化剂中催化剂的含量梯度分布与质子浓度的梯度分布方向相同,靠近质子交换膜的区域质子含量高,催化剂含量高,远离质子交换膜的区域质子含量低,对应的催化剂含量也降低,有效地提高了复合催化剂中催化剂的利用率。
  • 复合催化剂及其制备方法质子交换燃料电池
  • [发明专利]用于压力储气容器的应力检测组件、压力储气容器-CN202110261870.4有效
  • 李然;邓飞 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2021-03-10 - 2023-08-01 - G01L1/22
  • 本申请属于压力储气装置技术领域,尤其涉及一种用于压力储气容器的应力检测组件,以及一种压力储气容器。本申请提供的应力检测组件包括:碳纳米管薄膜传感元件,其缠绕在压力储气容器的表面,处于所述压力储气容器本体和所述碳纤维层之间,用于检测所述压力储气容器的内部应力,且所述碳纳米管薄膜传感元件包括碳纳米管薄膜;信号处理单元,与所述碳纳米管薄膜传感元件连接,用于检测所述碳纳米管薄膜传感元件的电阻变化;连接件,用于连接所述碳纳米管薄膜传感元件和所述信号处理单元。本申请提供的用于压力储气容器的应力检测组件,可以在不降低压力储气瓶的疲劳强度的情况下,对压力储气容器实施原位的应力状况的实时健康检测。
  • 用于压力容器应力检测组件
  • [发明专利]储气罐以及其制造方法-CN202080106786.9在审
  • 行武壮太郎 - 深圳烯湾科技有限公司
  • 2020-11-12 - 2023-07-25 - F17C1/02
  • 本申请提供了一种储气罐(100)以及其制造方法,储气罐(100)包括树脂内胆(10)和缠绕固定于树脂内胆(10)外侧的增强层(20),树脂内胆(10)为将碳纳米管均匀分散于热塑性树脂中得到的复合材料制成;碳纳米管的含量占树脂内胆(10)的0.01~10wt%;本申请的储气罐(100)通过将碳纳米管均匀混合到热塑性树脂中,使得制成的树脂内胆(10)里可以形成碳纳米管的网络结构,从而提高了树脂内胆(10)的机械强度,缩短了生产所耗时间,生产成本降低;可降低热塑性树脂的热膨胀系数,能够避免树脂内胆(10)和增强层(20)之间产生间隙,有利于延长储气罐(100)的使用寿命;能提高树脂内胆(10)的热导率,节约了设备的制造以及维护成本,降低了安装空间需求;提高了树脂内胆(10)的电导率,可防止储气罐(100)积攒静电,降低气体爆炸的危险性。
  • 储气罐及其制造方法

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