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]Fe-NX-CN202110098146.4在审
  • 郑智平;张新瑜;张亚男;李磊 - 南方科技大学
  • 2021-01-25 - 2022-07-26 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种Fe‑NX/C单原子催化剂及其制备方法和燃料电池。Fe‑NX单原子活性。复合结构能够提供和暴露大量的催化活性,提高催化活性的利用率,催化活性稳定性好,而且催化活性质荷传输效率高。其制备方法工艺条件易控,能够保证Fe‑NX/C单原子催化剂的结构和性能稳定,而且效率高。燃料电池包含本发明Fe‑NX/C单原子催化剂,因此其电化学能量转换效率高。
  • febasesub
  • [发明专利]一种钴基的氧还原电催化材料及其制备方法-CN202210346791.8在审
  • 连芳;冯云;薛杉杉 - 北京科技大学
  • 2022-04-02 - 2022-07-08 - H01M4/92
  • 本发明涉及一种钴基的氧还原电催化材料及其制备方法,解决现有非贵金属ORR催化剂的催化活性低、催化活性密度小、活性利用率低、制备繁琐成本高,等问题。以ZIF‑67为前驱体,通过碳化和硫化过程工艺参数精准调控碳支撑的钴基催化剂的配环境,获得Co‑S‑C为主、与Co‑N‑C和Co‑C共存、物相组成为Co1‑xS的电催化材料,显著增强了单个活性的电催化活性。而且,该材料钴原子在碳骨架中高密度均匀分布,提高了活性的密度;同时该材料在具有高比表面积的基础上,具有更大的平均孔径,提高了活性的利用率。本发明的钴基电催化剂的制备方法操作简便,合成材料一致性高,具有推广应用价值。
  • 一种还原电催化材料及其制备方法
  • [发明专利]复合结构Co-Nx-CN202011440304.1有效
  • 郑智平;张新瑜;李岩岩 - 南方科技大学
  • 2020-12-11 - 2022-04-19 - H01M4/86
  • 本发明公开了一种复合结构Co‑Nx/C单原子催化剂及其制备方法和燃料电池。Co‑Nx单原子活性。复合结构能够提供和暴露大量的催化活性,提高催化活性的利用率,催化活性稳定性好,而且催化活性质荷传输效率高。其制备方法工艺条件易控,能够保证Co‑Nx/C单原子催化剂的结构和性能稳定,而且效率高。燃料电池包含本发明复合结构Co‑Nx/C单原子催化剂,因此其电化学能量转换效率高。
  • 复合结构cobasesub
  • [发明专利]一种S-Co-N原位共掺杂多孔碳的制备方法及其应用-CN202011489279.6在审
  • 杨滢 - 杨滢
  • 2020-12-16 - 2021-04-02 - H01M4/88
  • 本发明涉及氧还原催化剂技术领域,且公开了一种S‑Co‑N原位共掺杂多孔碳,Co2+均匀分布在壳聚糖多孔交联微球中,以壳聚糖多孔交联微球作为碳源,二硫代氨基甲酸基团作为氮源和硫源,通过高温碳化和氢氧化钾刻蚀制孔活化,得到S‑Co‑N原位共掺杂多孔碳,丰富且高度分散的Co/N/C氧还原催化活性,具有优异的氧还原催化活性,硫掺杂有利于拓宽碳骨架的层间距,形成结构缺陷,进一步提高多孔碳的比表面积和孔隙结构,同时硫原子的掺杂有利于调节Co/N/C催化活性周围的电子排布和自旋密度,诱导产生更多的氧还原催化活性,使S‑Co‑N原位共掺杂多孔碳具有优异的氧还原催化活性
  • 一种co原位掺杂多孔制备方法及其应用
  • [发明专利]一种载体及其制备方法和应用-CN202310796612.5在审
  • 范书琼;周有明;李承亮;仲小丽 - 苏州擎动动力科技有限公司
  • 2023-06-30 - 2023-08-15 - C01B32/15
  • 一种载体及其制备方法和应用,属于催化剂制备技术领域;方法包括:把碳源和氮源分散于溶剂中,得到混合溶液;对混合溶液进行微波处理和水热处理,得到掺N碳量子点清液;把掺N碳量子点清液中的掺N碳量子修饰到载体本体,得到载体;通过采用微波处理配合水热处理的方式来制备掺N碳量子,可较好的控制掺N碳量子的成核和掺N碳量子的尺寸,并将该掺N碳量子修饰到载体本体上形成载体,催化活性物质会沉积在未被掺N碳量子占据的其它载体位或掺N碳量子上,有效减小了催化活性物质颗粒间的空间位阻,提高催化活性物质的活性的利用率。同时,载体上引入掺N碳量子导致催化活性物质结合能增加,催化活性得以提升。
  • 一种载体及其制备方法应用
  • [发明专利]一种单原子钯复合催化剂及其制备方法和用途-CN202010028163.6有效
  • 李亚栋;冀淑方;王定胜;陈远均 - 清华大学
  • 2020-01-10 - 2021-01-01 - B01J23/58
  • 本发明提供了一种单原子钯复合催化剂,化学式表达为Pd/Na(K)/TiO2,所述催化剂具有一维的管状形貌,Pd以孤立的单原子形式存在,TiO2作为载体,Na和/或K作为催化助剂提供助催化活性。本发明提供的催化剂,除了活性成分钯是以单原子的形式分散,同时又含有碱土金属钠和/或钾作为助催化活性,以及活性载体二氧化钛,同时实现了催化材料必备的金属活性载体和有效助剂的均匀添加,实现了催化一氧化碳偶联制备碳酸二甲酯催化活性高,选择性好的优点,在极低的催化剂用量下,催化一氧化碳偶联制备碳酸二甲酯时,亚硝酸甲酯(MN)的转化率和碳酸二甲酯(DMC)的选择性都较高,而且催化剂长时间运行,本发明的催化剂仍保持令人满意的性能。
  • 一种原子复合催化剂及其制备方法用途
  • [发明专利]一种多尺度凸电极的制备方法-CN201810777347.5有效
  • 马伟;孟凡庆;郭丽燕;王墨炎;陈振;高健;章哲 - 大连理工大学
  • 2018-07-16 - 2021-04-16 - H01M4/04
  • 本发明属于新型功能材料制备及应用技术领域,涉及一种多尺度凸电极的制备方法。该电极材料在具有微观和宏观高活性凸起,因此具有良好的但催化性能。其制备过程主要是通过微观调控合成具有高活性的密集凸纳米材料,辅助先进的3D打印技术控制宏观电极结构,再将微观密集凸纳米材料用于修饰宏观电极表面,得到具有高催化活性的复合电极材料,能够在低电压下催化电极表面氧化产生高浓度的活性物质本发明制备复合电极材料不仅具有良好的可控性,利于形貌控制和扩大生产,而且具有卓越的催化活性可以有效地促进活性成分的而产生,净化水质,节约能源,有利于实际应用。
  • 一种尺度电极制备方法

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