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]一种双阴离子醚类电解液、制备方法及其应用-CN202310909450.1在审
  • 江玉;胡煜;李士阔;黄方志;王高远 - 安徽大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-27 - H01M10/0568
  • 本发明涉及电化学技术领域,具体涉及一种双阴离子醚类电解液、制备方法及其应用,包括以下步骤,1)在手套箱中称量相应质量的六氟磷酸钠以及四氟硼酸钠;2)在手套箱中配制一比一体积比的二乙二醇与乙二醇二甲醚;3)将六氟磷酸钠以及四氟硼酸钠溶于体积比为一比一的二乙二醇与乙二醇二甲醚溶剂中搅拌12h至溶液颜色完全澄清无沉淀为止,解决了钠离子电池阴极在长期循环过程中体积膨胀过大,在高电压状态下构建具有丰富无机物质的CEI具有挑战性,阴极材料中Na+电导率和扩散系数小的CEI的不稳定性容易导致NIB系统在充放电过程中电解液的消耗和容量的快速衰减的问题。
  • 一种阴离子电解液制备方法及其应用
  • [发明专利]柔性核壳异质结构正极材料及其制备方法和应用-CN202010420722.8有效
  • 张惠;刘梦洁;李士阔;黄方志;王磊;张浩 - 安徽大学
  • 2020-05-18 - 2023-08-25 - H01G11/24
  • 本发明属于超级电容器领域,涉及一种柔性核壳异质结构正极材料,所述正极材料包括Co9S8中空纳米棒阵列和NiMn双金属氧化物纳米片均匀生长在碳布柔性基底上,所述NiMn双金属氧化物纳米片均匀包覆在所述Co9S8中空纳米棒的外表面。所述柔性核壳异质结构正极材料由于中空纳米棒以竖直形态直接生长在碳布上,纳米片相互交联包覆在纳米棒的表面,材料的比表面积大,活性位点暴露充分,且这种规则排列的纳米阵列的空隙为电解质和活性物质之间的电化学反应提供了充足的通道和空间,解决了目前超级电容器比容量低的问题,制备的柔性电极为核壳异质结构,具有电化学性能优异、资源丰富、工艺简单和生产成本低等优点。
  • 柔性核壳异质结构正极材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种氟代核糖中间体的制备方法与应用-CN202310427720.5在审
  • 黄方志;汪涛;邱双杰;明红俊 - 安徽大学
  • 2023-04-20 - 2023-08-08 - C07H1/00
  • 本发明公开了一种氟代核糖中间体的制备方法与应用,具体涉及药物合成技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)将2’‑脱氧‑2’‑氟代尿苷在有机溶剂中与乙酰化试剂和碱反应,得到化合物6;(2)化合物6在有机溶剂中与乙酰化试剂和酸反应得到化合物7;(3)将化合物7在甲醇中与酸反应得到化合物8;将化合物8在溶剂中与碱反应,得到化合物1。有益效果:本发明通过简化优化技术路线,采用廉价的反应原料即合成了化合物1,操作简单,反应时间短,收率高,提高了生产效率。
  • 一种核糖中间体制备方法应用
  • [发明专利]太阳能蒸发器及其制备方法-CN202310245760.8在审
  • 刘建珂;张怀志;涂长寿;黄方志;李士阔;吴超 - 深圳中拓天达环境工程有限公司
  • 2023-03-03 - 2023-07-07 - C02F1/14
  • 本申请涉及太阳能的水蒸发系统技术领域,提供了一种太阳能蒸发器及其制备方法,包括第一水槽、第二水槽以及光热转换织物,第一水槽和第二水槽的高度不同,光热转换织物包括层叠的亲水性织物层和疏水性织物层,亲水性织物层包括依次连接的第一区段、第二区段和第三区段,第一区段远离第二区段的末端置于第一水槽内,第三区段远离第二区段的末端置于第二水槽内,第二区段倾斜悬空在第一水槽和第二水槽之间,疏水性织物层贴合在第二区段的上表面。本申请提供的太阳能蒸发器由于亲水/疏水双层织物倾斜悬空在第一水槽和第二水槽之间,能将太阳能蒸发器的蒸发界面内部的静态水流转化为动态水流,具有高效、稳定的水蒸发速率和优异的抗积盐性能。
  • 太阳能蒸发器及其制备方法
  • [发明专利]电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用-CN202210542823.1有效
  • 张惠;汪保军;韩清华;聂文博;李士阔;黄方志 - 安徽大学
  • 2022-05-18 - 2023-07-04 - C04B38/02
  • 本发明提供电磁波吸收复合材料及其制备方法和应用,涉及电磁波吸收纳米复合材料技术领域,电磁波吸收复合材料的制备方法,包括如下步骤:S1、SiO2纳米微球的合成,S2、ZIF‑67@SiO2的合成,S3、将所述ZIF‑67@SiO2置于容器中,在保护气体氛围下热解,自然冷却后,得到泡沫状产物,将所述泡沫状产物加入到KOH水溶液中,并保温一定时间,然后离心,对离心后的沉淀物进行水洗干燥处理,得到Co@HNC,S4、将所述的Co@HNC和NaH2PO4置于容器中,在一定温度下反应,将NaH2PO4放置在上游侧,升温后保温一段时间,得到CoP@HNC电磁波吸收复合材料,制备的CoP@HNC具有优良的表面阻抗匹配特性,因此其电磁波吸收性能强。
  • 电磁波吸收复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种治疗新冠药物瑞德西韦的制备方法-CN202211594062.0在审
  • 黄方志;徐超;明红俊;汪涛 - 安徽大学
  • 2022-12-13 - 2023-04-11 - C07F9/6561
  • 本发明公开了一种治疗新冠药物瑞德西韦的制备方法,涉及有机合成和医药技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)向反应容器中加入化合物1、甲苯以及硼酸化合物,反应,得到反应液;所述化合物1的结构式为(2)将步骤(1)获得的反应液旋干,加入乙腈、氯化镁和反应物9,搅拌,再加入DIPEA,反应,反应结束后调节反应溶液的PH;所述反应物9的结构式为(3)向步骤(2)获得的反应溶液中加入乙酸乙酯将水相萃取,旋干溶剂,残余物用硅胶柱纯化,即得。有益效果:本发明方法的收率高;本发明制备瑞德西韦实际只需要一锅反应,方便实用。
  • 一种治疗药物瑞德西韦制备方法
  • [发明专利]三维多孔复合材料及其制备方法和电磁微波吸收应用-CN202211403230.3在审
  • 汪保军;张惠;方志峰;李士阔;黄方志;夏益;徐子捷;李洁彤 - 安徽大学
  • 2022-11-10 - 2023-02-28 - C01B32/921
  • 本发明提供一种三维多孔复合材料及其制备方法和电磁微波吸收应用,涉及纳米复合材料电磁微波吸收领域。本发明中,先通过采用二价过渡金属离子TM2+,例如Co2+作为交联剂,在Ti3C2Tx MXene悬浮液中添加过渡金属离子溶液,诱导带有负电位的Ti3C2Tx MXene纳米片通过静电相互作用快速凝胶化形成MXene/Co2+水凝胶。进一步经过冷冻干燥处理和在热解条件下硫化处理形成轻质的MXene/CoS气凝胶复合材料。独特的三维多孔结构有利于满足电磁波进入微波吸收体内部的重要前提,并且Ti3C2Tx MXene作为导电骨架有利于提高电荷的传输能力。同时,原位转化的CoS纳米颗粒锚定在三维Ti3C2Tx MXene骨架上,形成非均匀异质界面和缺陷诱导的偶极极化位点,进一步增强复合材料的介电极化能力,提高了电磁波的损耗能力。
  • 三维多孔复合材料及其制备方法电磁微波吸收应用
  • [发明专利]多级异质结构复合材料及其制备方法和电磁微波吸收应用-CN202110383277.7有效
  • 张惠;汪保军;李士阔;黄方志;王士鹏 - 安徽大学
  • 2021-04-09 - 2022-11-25 - D06M11/74
  • 本发明提供一种多级异质结构复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米复合材料电磁微波吸收领域。本发明先通过在棉布表面包覆导电性能好的MXene纳米片作为导电层,为电磁波吸收而产生的感生电流的传输提供了通道;随后通过常温反应在MXene表面原位生长垂直状态的片状Co‑MOF,在三聚氰胺作为碳源和氮源下进一步通过异质外延的方法催化生长氮掺杂碳纳米管Co‑NCNTs;外延的碳纳米管将相邻的MOF片连接起来,形成三维的导电网络结构,提供了大量的异质界面,异质界面的存在提供极化损耗来转化电磁微波,使得复合材料的电磁微波吸收性能和有效吸收带宽得以提高;且形成三维网络结构,优化了复合材料的阻抗匹配,使电磁微波在复合材料中发生多次反射和散射损耗。
  • 多级结构复合材料及其制备方法电磁微波吸收应用
  • [发明专利]光热转换涂层及其制备方法、光热转换器件-CN202210816351.4在审
  • 查长虹;黄方志;李士阔;张怀志;吴超;刘建珂 - 深圳中拓天达环境工程有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-11-15 - F24S70/225
  • 本申请属于光热转化材料技术领域,尤其涉及一种光热转换涂层及其制备方法,以及一种光热转换器件。其中,光热转换涂层的制备方法,包括步骤:获取多孔基材,将引发剂原位吸附在多孔基材中,得到改性多孔基材;将共轭聚合物单体和氯源与改性多孔基材进行气相聚合反应,在多孔基材表面原位形成氯掺杂的光热转换涂层。本申请光热转换涂层的制备方法,引发剂原位吸附在多孔基材中,且共轭聚合物单体以气相形式逸散在基材表层,引发单体在基材的孔隙中原位聚合,提高涂层与基材的结合牢固性;同时,结构化和掺杂效应提高了涂层对光能的利用率,使光热转换涂层具有对太阳光谱吸收效率高,光吸收范围广,吸收度高,利用率高等特性,展现超强的光热效应。
  • 光热转换涂层及其制备方法器件

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