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]一种高效的MOFs材料搜索与生成方法-CN202210399171.0在审
  • 卢罡;毕志远;阳庆元;颜同安 - 北京化工大学
  • 2022-04-13 - 2022-07-12 - G16C60/00
  • MOFs结构空间近乎无穷大,要将所有MOFs材料逐一进行分子模拟计算,从而挑选出性能出众的材料,其计算成本是无法估量的。因此,仅仅利用巨正则系综蒙特卡洛模拟(GCMC)方法实现高性能吸附材料的高通量计算筛选已经无法满足要求。传统的机器学习方法只能探索原有库中的材料的目标性能,没有充分发挥出机器学习算法预测设计材料的功能。本发明提出基于一种改进的自适应遗传算法并结合高精度的机器学习算法作为适应度函数来搜索高性能MOFs材料的方法。该方法可以高效地搜索并生成原始数据库之外的高目标性能的MOFs材料。这一方法为多孔材料的搜索和生成提供了新的思路,而且也可以广泛应用于其他的气体吸附体系,对进行大规模高性能材料筛选和材料的逆向设计具有重要意义。
  • 一种高效mofs材料搜索生成方法
  • [发明专利]基于热塑性碳纤维树脂基超韧性高分子材料的制备方法-CN202210571092.3在审
  • 郑发勇;张训仁 - 南音耐腐泵(浙江)有限公司
  • 2022-05-24 - 2022-07-08 - C08L77/02
  • 本发明公开了基于热塑性碳纤维树脂基超韧性高分子材料的制备方法,包括原料表面活化、原料表面活化、选用弹性体材料和混合均匀,首先将高分子树脂基材料进行表面活化处理,用1~5%的偶联剂,用适量的纯净水稀释;将碳纤维丝浸入上述所稀释的混合液中2~6小时,取出后在90~120℃的温度条件下干燥处理6小时;将抗氧剂、相溶剂和增韧剂比例加入到弹性体材料中;将步骤二中处理后的碳纤维丝和步骤三中的混合材料放到一起。本发明所制备的高分子复合材料充分发挥碳纤维材料高强度、轻量化、耐化学腐蚀性优异,有效提高复合材料抗老化、抗紫外线能力,有效延长产品的使用寿命,更大限度的提高材料冲击性能,特别有效提高材料的耐低温能力。
  • 基于塑性碳纤维树脂韧性高分子材料制备方法
  • [发明专利]复合三维多孔材料的机场跑道结构及其施工方法-CN202210436994.6在审
  • 吴龙翔 - 杭州傲翔控股有限公司
  • 2022-04-25 - 2022-08-05 - E01C9/00
  • 本发明公开了复合三维多孔材料的机场跑道结构及其施工方法,涉及机场建设技术领域。该复合三维多孔材料的机场跑道结构,包括铺设于基层之上的复合三维多孔材料结构层,和渗透于其中的表面处理剂,上述复合三维多孔材料结构层包含复合三维多孔材料与浆体填料,上述浆体填料填充在复合三维多孔材料的孔隙中复合成型;上述复合三维多孔材料为至少两种多孔材料单体的混合物,其中上述多孔材料单体自身为多孔结构;上述浆体填料包括水泥浆、地质聚合物混凝土中的一种或多种。本发明提供的复合三维多孔材料的机场跑道结构施工方法简单,得到的机场跑道结构具有更优的抗压强度和抗折强度,且耐磨性能和耐久性得到显著提升,耐冻融能力也得到了改善。
  • 复合三维多孔材料机场跑道结构及其施工方法
  • [发明专利]一种溴掺杂的多孔纳米碳材料及在光催化CO2-CN202210840557.0在审
  • 陈凤凤;王婷婷;聂诗宇;陈凯;高俊阔 - 浙江理工大学
  • 2022-07-18 - 2022-10-18 - B01J27/138
  • 本发明公开了一种溴掺杂的多孔纳米碳材料及在光催化CO2环加成中的应用。Sub>·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;将所得金属盐溶液与有,机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑8材料;将所得ZIF‑8材料置于惰性气氛中煅烧,得到多孔纳米碳材料(CN);将离子液体溶液与多孔纳米碳材料超声混合搅拌均匀冷冻干燥,得到咪唑溴盐@CN复合材料;S6、将所得咪唑溴盐@CN复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到溴掺杂的多孔纳米碳材料(Br‑CN)材料;S7、将所得Br‑CN材料与环氧氯丙烷溶液混合,通入CO2,在光照下进行环加成反应。
  • 一种掺杂多孔纳米材料光催化cobasesub
  • [发明专利]一种钒基钠离子电池正极材料及其制备方法与应用-CN202210989037.6在审
  • 李祥意;蒋淑莉;高立军 - 苏州大学
  • 2022-08-17 - 2022-10-18 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种钒基钠离子电池正极材料及其制备方法与应用,属于电极材料技术领域。本发明钒基钠离子电池正极材料,包括Na3V2(PO4)3;所述钒基钠离子电池正极材料中,所述碳基材料的质量分数为1‑10%。本发明所述的钒基钠离子电池正极材料通过CNFs等碳导电材料的引入等简易的制备改性方法,制备了具有超高倍率及稳定性的NVP/CNFs聚阴离子型正极材料,实现了对聚阴离子型固有较差倍率性能的有效改善。本发明所述的钒基钠离子电池正极材料在制备过程中无有害废弃、废液产生,生产工艺简单,适合实际生产中的工业化大规模制备。
  • 一种钠离子电池正极材料及其制备方法应用
  • [发明专利]车辆制动器的部件及其制造方法-CN202180032775.5在审
  • 斯文·里尔;托比亚斯·米勒;阿克塞尔·魏泽尔 - 弗里茨温特铸造有限及两合公司
  • 2021-05-05 - 2022-12-30 - B23K26/00
  • 该部件具有金属基体,该基体具有表面(5a、5b),该表面为了增加其耐磨性而设置有涂层(B),该涂层包括位于基体(2)上的中间层(Z)和位于中间层(Z)上的覆盖层(D),该覆盖层由不锈钢基质(E)和嵌入其中的硬质材料颗粒为了赋予这种部件进一步优化的使用性能,本发明规定,嵌入覆盖层(D)的不锈钢基质(E)中的硬质材料颗粒(HP)的平均颗粒直径为10μm至125μm,并且硬质材料颗粒(HP)具有未熔化的、由硬质材料颗粒(HP)的未受影响的材料构成的核心区域(K),其至少区段性地被由不锈钢基质(E)的材料和相应硬质材料颗粒(HP)的材料形成的混合区(M)所包围,硬质材料颗粒(HP)分别通过该混合区与不锈钢基质(E)材料配合地结合
  • 车辆制动器部件及其制造方法
  • [发明专利]一种全降解高强韧仿生梯度复合材料及其增材制造方法-CN202211190040.8在审
  • 李亚庚;王鲁宁;石章智 - 北京科技大学
  • 2022-09-28 - 2022-12-23 - A61L27/04
  • 本发明提供一种全降解高强韧仿生梯度复合材料及其增材制造方法,涉及医学材料制备领域。该全降解高强韧仿生梯度复合材料及其增材制造方法,具体包括以下步骤:S1.选择原材料,选择并准备两种不同的可降解的金属材料分别作为骨架和浇铸层,所选用的金属材料可为锌基金属、镁基金属、铁基金属或钼基金属中的不同两种,S2.干燥金属原材料,S3.制备骨架基板,S4.制作三维模型,S5.骨架增材制造,S6.骨架分离抛光,S7.制备浇铸模具,S8.外层浇铸,S9.成品脱模打磨抛光。本发明提供了一种全降解高强韧仿生梯度复合材料及其增材制造方法,通过增材制造制备多孔可降解金属支架,将另一种可降解金属材料熔化后浇铸在多孔支架内,提高可降解金属材料的强度和韧性。
  • 一种降解强韧仿生梯度复合材料及其制造方法
  • [发明专利]正极极片及其制备方法-CN202211323844.0在审
  • 刘枭枭;文佳琪;林颖鑫 - 厦门海辰储能科技股份有限公司
  • 2022-10-27 - 2023-01-03 - H01M4/136
  • 本发明公开了一种正极极片及其制备方法,所述正极极片包括:集流体和正极材料层。正极材料层涂覆于集流体上,正极材料层包括:含有结晶水的普鲁士蓝类材料、导电剂、粘接剂和凝胶态非水电解质,正极材料层的特性满足0.1≤R2*(M1+M4)/((M2+M3)*R1)≤9,其中,M1为含有结晶水的普鲁士蓝类材料在200℃~400℃的热重损失率;M2为导电剂在正极材料层中的质量占比;M3为粘接剂在正极材料层中的质量占比;M4为凝胶态非水电解质在正极材料层中的质量占比;R1为正极极片的电阻率,R2为集流体的电阻率。由此,普鲁士蓝类材料会具有良好的晶体结构稳定性,使正极极片具有良好的安全性以及电化学性能,进而增加电池的循环稳定性。
  • 正极及其制备方法
  • [发明专利]正极材料、二次电池和用电设备-CN202211340673.2在审
  • 朱泰洋;陈巍;欧阳云鹏 - 欣旺达电动汽车电池有限公司
  • 2022-10-28 - 2022-12-16 - H01M4/525
  • 本发明提供了一种正极材料、二次电池和用电设备。该正极材料包含锂镍钴锰氧化物,正极材料满足:0.0013N0.056;且N=4BET/[π(Dv50+Dn50)2],其中BET m2/g为正极材料的比表面积;Dv50μm为正极材料体积累计分布百分数达到50%时对应的粒径,Dn50μm为正极材料的数量累计分布百分数达到50%时对应的粒径。本申请能够改善正极活性材料的加工性能和动力学性能,提高电池容量,降低电池阻抗、DCR;通过调控正极材料表面包覆效果,可以改善正极活性材料和正极极片的导电能力,降低正极活性材料与电解液之间的副反应,提高循环稳定性和改善电池产气问题
  • 正极材料二次电池用电设备

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