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]一种铂单原子/簇修饰的光敏化体系及制备方法和用途-CN202210716855.9有效
  • 施伟东;黄元勇;冯硕;贾玉璟;郭舒卉 - 江苏大学
  • 2022-06-23 - 2023-10-10 - B01J31/02
  • 本发明涉及近红外光全分解水光催化,特指一种铂单原子/簇修饰的光敏化体系及制备方法和用途。首先采用原位螯合作用或静电吸附手段实现植酸镍配合物在氮化碳表面的构筑得到植酸镍/氮化碳复合,然后在近红外光的条件下通过光敏化作用在植酸镍/氮化碳复合中选择性地光照沉积铂单原子/簇在氮化碳表面上得到光催化本发明的优点在于不需要额外高温和额外电场以及不需要昂贵复杂的设备即可获得铂单原子/簇,而且所得到的催化活性位点不是随意分布的,而是与催化反应过程一一相对应的,首次通过低能耗的近红外光实现了铂单原子/簇在光敏化体系中的负载
  • 一种原子修饰光敏体系制备方法用途
  • [发明专利]一种FCC催化及其制备方法-CN202310760229.4在审
  • 刘璞生;于吉红 - 吉林大学
  • 2023-06-26 - 2023-09-05 - B01J29/08
  • 本发明提供了一种FCC催化及其制备方法,涉及催化技术领域。本发明提供的FCC催化包括载体‑活性组分复合和负载于所述载体‑活性组分复合表面的重金属捕集组分;所述重金属捕集组分包括碳酸稀土和/或碱式碳酸稀土;所述活性组分为硅铝分子筛。本发明提供的FCC催化具有优异的抗重金属钒性能,目标产物产率高,副产物干气、焦炭产率低,可大幅降低装置的CO2排放量。
  • 一种fcc催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种高性能硼氢化锂可逆制氢体系及制氢方法-CN201611003490.6在审
  • 王葵葵 - 青岛大学
  • 2016-11-15 - 2017-03-22 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种硼氢化锂高性能可逆制氢体系,制氢体系由硼氢化锂、中孔炭复合和TiCl3两种固体粉末制成,所述制氢方法指通过球磨方法将硼氢化锂、中孔炭复合和TiCl3两种固体粉末充分混合后,在无催化的作用下本发明提出的一种硼氢化锂高性能可逆制氢体系及制氢方法,提供了一种硼氢化锂分解制氢的新途径,得到的硼氢化锂和硼氢化锂制氢体系完全为固态,避免了传统液体燃料体系存在的溶解度限制问题,可获得较高的质量储氢密度,在无需催化的条件下便可提供长时间稳定的氢源,原料简单易得,产物无污染,制氢方法操作简便,易于携带,对制氢装置要求低,燃料转化率高,可靠性高,值得推广。
  • 一种性能氢化可逆体系方法
  • [发明专利]一种高性能氢化镁可逆制氢体系及制氢方法-CN201611003496.3在审
  • 王葵葵;吴广磊;曹海杰 - 青岛大学
  • 2016-11-15 - 2017-05-10 - C01B3/04
  • 本发明公开了一种氢化镁高性能可逆制氢体系及制氢方法,所述制氢体系由氢化镁/中孔炭复合和五氧化二铌两种固体粉末制成,所述制氢方法指通过球磨方法将氢化镁/中孔炭复合和五氧化二铌两种固体粉末充分混合后,在无催化的作用下,通过加热制氢。本发明提出的一种氢化镁高性能可逆制氢体系及制氢方法,提供了一种氢化镁分解制氢的新途径,得到的氢化镁制氢体系完全为固态,避免了传统液体燃料体系存在的溶解度限制问题,可获得较高的质量储氢密度,在无需催化的条件下便可提供长时间稳定的氢源
  • 一种性能氢化可逆体系方法
  • [发明专利]碳纳米纤维复合的制造方法和碳纳米纤维复合-CN201680060648.5有效
  • 荒井亨;金子仁 - 电化株式会社
  • 2016-07-15 - 2021-09-03 - B01J23/75
  • 本发明的目的之一在于提供能够以高生产率、高活性得到无需去除流动材料、分散材料的碳纳米纤维复合的制造方法。另外,提供分散性优异的碳纳米纤维复合。一种碳纳米纤维复合的制造方法,其包括:在反应器中机械地搅拌催化和粒状碳材料的条件下,使前述催化和前述粒状碳材料与包含气体状含碳化合物的气体接触。一种碳纳米纤维复合,其包含碳纳米纤维和粒状碳材料,且满足粒径1μm以下的颗粒为70体积%以上或体积基准的中值粒径D50为1μm以下中的至少一者。
  • 纳米纤维复合体制造方法
  • [发明专利]加氢催化载体及其制备方法-CN01116022.5无效
  • 周亚松;姜国伟 - 石油大学(北京)
  • 2001-05-09 - 2004-01-07 - C10G47/12
  • 本发明涉及一种加氢催化载体及其制备方法,该催化载体为二氧化钛或二氧化钛与二氧化硅或二氧化钛与氧化铝的复合,其基本颗粒的粒径为2-40nm,制备该加氢催化载体包括从溶胶体系到凝胶体系,并经超临界技术干燥的过程,用本发明催化载体浸渍活性组分或活性组分与该载体同时纳米化制得的催化比表面积和孔容均较大,热稳定性好,酸性强,可满足不同石油馏分的加氢精制和加氢裂化的需要。
  • 加氢催化剂载体及其制备方法
  • [发明专利]一种硫化钼镍/石墨烯复合及其制备方法-CN202111162255.4有效
  • 吴爱平;付宏刚;王东旭;田春贵;闫海静;焦艳清 - 黑龙江大学
  • 2021-09-30 - 2023-09-05 - B01J21/18
  • 一种硫化钼镍/石墨烯复合及其制备方法。本发明属于加氢脱硫催化领域。本发明的目的是为了解决现有加氢脱硫催化催化性能不高的技术问题。本发明的一种硫化钼镍/石墨烯复合由石墨烯片层和堆垛在石墨烯片层上的硫化钼镍片晶组成。制备方法:步骤1:将聚乙烯亚胺溶液滴加到氧化石墨分散液中,搅拌反应过夜,得到改性氧化石墨水溶液;步骤2:将磷钼酸和硝酸镍分散于去离子水中,然后滴加到改性氧化石墨水溶液中,水热反应,烘干,得到复合前驱体;步骤3:于管式炉中在硫化氢/氢气混合气氛中加热处理,得到硫化钼镍/石墨烯复合,该复合片层之间接触紧密,少层的、片晶长度短的硫化钼镍均匀分散在石墨烯上,加氢脱硫性能卓越。
  • 一种硫化石墨复合体及其制备方法

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