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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果303个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]BiOBr/Sb2-CN202310674729.6在审
  • 陈耀刚;杨磊 - 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司
  • 2023-06-07 - 2023-10-24 - B01J27/06
  • 本发明提供了BiOBr/Sb2S3复合纳米材料可见光催化降解苯的制备方法及其的应用,涉及光催化技术领域,所述制备方法包括:步骤1:将含有SbCI3和CH3CSNH2的溶液,在N2气氛下进行磁力搅拌后,经离心分离后得到Sb2S3前驱体;步骤2:将Bi(NO3)3·5H2O溶液在不断搅拌下滴加到Sb2S3前驱体溶液中,再在恒定搅拌下加入KBr得到悬浮液,再对所述悬浮液进行pH调节后进行水热反应,经沉淀、洗涤、干燥,得到BiOBr/Sb2S3。本发明通过将BiOBr和Sb2S3复合,得到具有可见光响应的BiOBr/Sb2S3复合纳米材料,不仅有效降低光生电子空穴复合率,还拓宽了复合纳米材料的光吸收范围,从而能够在可见光下高效降解苯,以实现新型高效节能光催化治理废水中典型有机污染物体系的构建。此外,该制备方法具有简单、容易操作的特点。
  • biobrsbbasesub
  • [发明专利]一种氨基酸除甲醛的空气净化器-CN202111683010.6有效
  • 陈耀刚;邹治学;张宏增 - 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司
  • 2021-12-31 - 2023-09-26 - F24F8/80
  • 本发明公开一种氨基酸除甲醛的空气净化器,包括壳体、滤芯以及第一雾化装置,所述所述壳体设有进气口、出气口和气流通道;所述滤芯设于壳体内,所述滤芯包括自内至外依次套接的第一通道和第二通道、以及净化结构,所述第一通道连通所述进气口和所述气流通道,所述第二通道连通所述出气口和所述气流通道,所述净化结构分别设置于所述第一通道和所述第二通道,包括活性炭,所述活性炭的内部微孔表面布设有氨基酸反应物,所述氨基酸反应物用于净化所述气流通道的甲醛;所述第一雾化装置设于所述气流通道内,用于提供含氨基酸反应物的液滴。甲醛依次经过第一通道、气流通道以及第二通道,多次净化,净化效果好,反应后的生成物无毒无味。
  • 一种氨基酸甲醛空气净化器
  • [发明专利]可见光催化高效除醛的二元复合材料及其制备方法与应用-CN202310675767.3在审
  • 陈耀刚;杨磊;魏世均 - 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司
  • 2023-06-08 - 2023-09-19 - B01J23/14
  • 本发明提供一种可见光催化高效除醛的二元复合材料及其制备方法与应用,包括如下制备步骤:以Ce(NO3)3·6H2O为反应原料,通过煅烧方式获得CeO2;将含有摩尔比为1:1的CaCl2和SnCl4·5H2O的碱性混合溶液与CeO2混合,并转移至衬有聚四氟乙烯的不锈钢高压釜中,在180‑200℃下进行水热反应,产物经离心、洗涤、真空干燥,获得CaSn(OH)6/CeO2;其中,CeO2与CaCl2的摩尔比为1:1。本发明进一步通过实验证明,在CaSn(OH)6/CeO2、单一CaSn(OH)6、单一CeO2投加量相同(均为0.2g),以及待处理污水中甲醛含量相同(均为1ppm)的情况下,本发明实施例提供的CaSn(OH)6/CeO2在30min内的甲醛降解效率达到88.9%,而单一CaSn(OH)6半导体光催化材料在30min内对甲醛的降解效率仅有4.9%,单一CeO2光催化材料在30min内对甲醛的降解效率为39.6%。
  • 可见光催化高效二元复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]F-TiO2-x-CN202210957032.5有效
  • 陈耀刚;钟丹 - 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司
  • 2022-08-10 - 2023-08-22 - B01J27/13
  • 本发明公开了一种F‑TiO2‑x/Pt纳米光催化剂薄膜的制备方法及其在净化空气中的应用,包括以下步骤:1)将Pt(NH3)4(NO3)2与TiO2经超声分散后搅拌,静置后干燥至恒重,研磨得TiO2/Pt粉末;2)将所述TiO2/Pt粉末煅烧,得TiO2‑x/Pt粉末;3)将所述TiO2‑x/Pt粉末与无水乙醇超声混合后制备成膜,在NaF溶液中浸泡,干燥后烘烤得F‑TiO2‑x/Pt纳米光催化剂薄膜。通过在TiO2纳米材料上添加铂的负载可以通过强烈捕获电子进一步延长电子‑空穴对的寿命,并增强VOCs氧化为水和二氧化碳的能力。此外,煅烧引入的氧空位进一步扩展了纳米复合材料的光吸收范围,增强对可见光的利用。TiO2‑x表面的氟化有助于增强对VOCs的吸附和强大的电子捕获能力,从而可以阻止光生电子和空穴的复合。
  • tiobasesub

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top