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Au-CeO2-CN202111040600.7有效
  • 霍宇凝;石奉艳;罗柳林;童海健;张俊阳;杨宇婷;赵丹阳;孙泽春;李和兴 - 上海师范大学;上海市肺科医院
  • 2021-09-06 - 2023-07-04 - B22F1/16
  • 本发明公开提供一种Au‑CeO2光催化‑光热复合材料,Au‑CeO2中的CeO2不对称包覆在Au纳米棒的一端。并且还提供了一种Au‑CeO2光催化‑光热复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、采用种子介导法制备得Au纳米棒的溶液:S2、将金纳米棒溶液离心后用CTAB溶液重新分散,加入氯亚铂酸钾静置后再加入Ce(Ac)3,加热反应后离心,即可得到Au‑CeO2光催化‑光热复合材料。本发明提供的Au‑CeO2光催化‑光热复合材料,具有结构不对称性,利用光热自驱动效应构建具有热力梯度的Au‑CeO2微纳米马达。从而,在可见光催化‑光热协同体系的抗菌过程中,有效促进复合材料的微观运动,增大了复合材料与细菌接触的概率,同时,光催化与光热相互促进,增强了光催化量子效率和热效应,提高了复合材料的抗菌性能。
  • 一种auceobasesub
  • [发明专利]ZIF-67/GO光催化-光热复合薄膜及其制备方法和应用-CN202010311562.3有效
  • 霍宇凝;裴文凯;丁梦娜;石奉艳;张俊阳;童海建;李和兴 - 上海师范大学
  • 2020-04-20 - 2022-12-06 - B01J31/16
  • 本发明公开了一种ZIF‑67/GO光催化‑光热复合薄膜的制备方法,包括如下步骤:a)将氧化石墨烯加入到超纯水中超声得到氧化石墨烯的均一溶液,即为GO水溶液;b)将GO水溶液抽滤在PTFE膜上,常温下干燥后,制得GO膜;c)将Co(NO3)2·6H2O溶液倒入装有GO膜的培养皿中,于35~45℃下保持8~24h后将溶液倒掉,薄膜用甲醇清洗;再将2‑甲基咪唑溶液倒入装有被Co(NO3)2·6H2O溶液浸泡过的GO膜的培养皿中,于35~45℃下保持8~24h后,将溶液倒掉,薄膜用甲醇清洗;最后在60℃真空干燥箱干燥,即得到所述的ZIF‑67/GO光催化‑光热复合薄膜。本发明的ZIF‑67/GO光催化‑光热复合薄膜制备方法简单,成本较低,且具有优异的光催化‑光热协同性能;可用于光催化‑光热协同催化还原金属离子。
  • zif67go光催化光热复合薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]旋转型光催化-吸附-膜分离协同反应装置-CN201810104894.7有效
  • 霍宇凝;刘文华;杨国详;杨玉萍;邹泉;张子平;李蕙帆;李和兴 - 上海师范大学
  • 2018-02-02 - 2021-07-06 - C02F9/08
  • 本发明公开了一种旋转型光催化‑吸附‑膜分离协同反应装置,用于处理污水的薄膜包括依次设置的纤维膜层、氧化石墨烯层、活性炭层及Ag/BiOBr光催化剂层。污水处理装置包括:储存污水的反应罐;用于张紧并固定薄膜的转盘,薄膜伸入至反应罐;导管,一端与转盘连接,另一端与渗透真空泵连接,渗透真空泵向导管提供负压;驱动导管转动的旋转驱动装置;收集导管中净水的净水罐;向转盘上的薄膜提供光照的光源;用于处理污水的薄膜包括依次设置的纤维膜层、氧化石墨烯层、活性炭层及Ag/BiOBr光催化剂层,其中,Ag/BiOBr光催化剂层最靠近光源并接收光源提供的光照。本发明提供的薄膜在使用时不易堵塞,处理效率高,装置结构简单,制作成本低,处理方法步骤少,易操作。
  • 旋转光催化吸附分离协同反应装置
  • [发明专利]一种棒状低聚氮化碳及其制备方法与应用-CN201810636406.7有效
  • 霍宇凝;李蕙帆;杨国详;杨玉萍;邹泉;张子平;裴文凯;李和兴 - 上海师范大学
  • 2018-06-20 - 2021-05-04 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种在可见光波段具有光催化活性的低聚氮化碳及其制备方法与应用,本发明低聚氮化碳为长度1~10微米、直径为100~500nm的棒状,碳与氮的质量比为0.62。低聚氮化碳的制备方法,包括(1)将三聚氰胺与氧化硅颗粒分散于水中,置于450~520摄氏度加热炉中进行焙烧,焙烧后冷却并研磨得到固体颗粒;(2)将所述固体颗粒与氢氟酸混合搅拌,之后进行洗涤,真空干燥。本发明的棒状低聚氮化碳可见光催化剂分散度好、载流子复合率低,具有优异的光催化活性及稳定性,可循环使用,具有良好的实际应用前景。本发明的低聚氮化碳的制备方法简单可行,所用原料简单易得、价格低廉,可以有效避免污染性的副产物产生,无二次污染。
  • 一种棒状低聚氮化及其制备方法应用
  • [发明专利]纳米Ag/CoO-N催化剂及其制备方法和应用-CN201710947858.2有效
  • 霍宇凝;杨国详;罗柳林;刘文华;杨玉萍;邹泉;李和兴 - 上海师范大学
  • 2017-10-12 - 2020-04-28 - B01J27/24
  • 本发明公开了Ag/CoO‑N催化剂及其制备方法和应用,纳米Ag/CoO‑N催化剂包括Ag纳米粒子与CoO‑N纳米粒子,二者紧密结合且分散均匀,且Ag的质量占Ag与CoO‑N的总质量的百分比为1~7%,其制备方法包括步骤:制备Co(NO3)2·5H2O和乙醇混合溶液,加入氨水后置于超临界釜中,并注入乙醇,加热并保温,用乙醇、去离子水清洗超临界釜中的产物,将清洗后的产物干燥离心得到纳米CoO‑N可见光催化剂,将纳米CoO‑N可见光催化剂与硝酸银溶液混合,且Ag的质量占Ag与CoO‑N的总质量的百分比为1~7%,向混合物中加入牺牲剂,用氙灯照射该混合物,再分别用乙醇、去离子水清洗,将清洗后的产物干燥离心,即可得到纳米Ag/CoO‑N催化剂。本发明的催化剂催化效率高、稳定性好,原材料易得,制备方法易操作。
  • 纳米agcoo催化剂及其制备方法应用

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