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]一种石墨有序材料的制备方法-CN201410847479.2无效
  • 王燕刚;王菲;柏霞;李亚光;崔立峰 - 上海理工大学
  • 2014-12-29 - 2015-04-22 - C01B31/04
  • 本发明公开一种石墨材料的制备方法,即以含有表面活性剂的有序二氧化硅材料为模板,植物油为碳源,将含有表面活性剂的二氧化硅材料与植物油研磨得二氧化硅与植物油的混合物,然后将二氧化硅与植物油的混合物置于管式炉中在氮气氛围下高温煅烧,得和二氧化硅的复合材料,然后将和二氧化硅的复合材料在HF水溶液中浸泡,以去除含有表面活性剂的二氧化硅材料模板,然后过滤、水洗、干燥,即得具有大的比表面积及体积的石墨有序材料,其比表面积500-720m2/g,孔径2-6.3nm,体积0.5-2.9cm3/g。
  • 一种石墨有序介孔碳材料制备方法
  • [发明专利]纳米线及其制备和应用-CN201910703050.9有效
  • 李琪;郭瑞婷;麦立强;刘熊;王选朋 - 武汉理工大学
  • 2019-07-31 - 2022-11-04 - C01B32/15
  • 本发明涉及基于自刻蚀法合成纳米线及其应用,所制备的纳米线可以作为钾离子电池负极并应用于电化学能源转化,纳米线,其直径为200‑300nm,其内部有分布均匀的并互相连通,孔径~8nm,纳米线为无定形态并呈现硬的结构。本发明的有益效果是:本发明通过构筑纳米线,有效改善了热解的微结构,提高了钾存储容量和库伦效率。将纳米线作为钾离子电池负极时,测试结果表明,纳米线在钾离子存储中表现出快速的电子传输和高能量存储,是一种潜在的高效钾离子电池负极材料。
  • 介孔碳纳米及其制备应用
  • [发明专利]微孔/-CN201580079601.9在审
  • 鲍哲南;J·杜;何嘉俊;J·威尔考科斯;梅建国 - 小利兰·斯坦福大学托管委员会
  • 2015-08-19 - 2018-01-12 - C01B32/205
  • 通过改进的方法提供分级多孔石墨(HPG)。第一方案是基于由第一前体和第二前体形成3D聚合物网络并使其碳化。所获得结构中的来自第一前体,而第二前体会挥发以形成。第二方案是基于由第一和第二前体形成结构聚合物。更具体地说,第二前体形成具有胶束结构的第二聚合物,并且第一前体形成涂敷第二聚合物胶束结构的第一聚合物。对结构聚合物进行碳化。此处,所获得结构中的也来自第一前体,而第二前体会挥发以形成
  • 微孔介孔碳
  • [发明专利]磁性载钴有序及其制备方法和应用-CN201310649884.9有效
  • 汤琳;蔡叶;曾光明;杨贵德;魏雪;刘媛媛;周耀渝;王佳佳;张盛;陈俊;方艳 - 湖南大学
  • 2013-12-06 - 2014-02-26 - B01J20/20
  • 本发明公开了一种磁性载钴有序,磁性载钴有序是以有序为载体,有序上的磁性纳米粒子是通过后浸渍法负载上的,有序的表面及孔道内外嵌有磁性纳米粒子,磁性纳米粒子主要为钴的氧化钴。本发明还公开了该磁性载钴有序的制备方法,包括以下步骤:以乙醇为溶剂,将钴源与乙醇混合并完全溶解,得混合溶液,再加入有序,搅拌混合均匀,干燥后高温煅烧,即得磁性载钴有序。本发明还涉及按上述方法制得的磁性载钴有序在去除水体中罗丹明B的应用。本发明所制备的材料比表面积和体积大、适用范围广、理化性质稳定,制备方法简单易行,并且能有效去除水体中的罗丹明B。
  • 磁性有序介孔碳及其制备方法应用
  • [发明专利]一种N掺杂多孔负载管状纳米Co9-CN202011197625.3在审
  • 冯程程 - 安徽晟源环保新型材料有限公司宿马分公司
  • 2020-10-30 - 2021-01-29 - H01M4/88
  • 本发明涉及锌‑空气电池技术领域,且公开了一种N掺杂多孔负载管状纳米Co9S8的氧还原催化剂,胺酚醛树脂微经过碳化,得到N掺杂多孔,以其为载体,均匀负载Co9S8,Co9S8独特的纳米管状形貌,具有更高的比表面积,使得氧还原催化位点更加丰富,多孔包覆提高了Co9S8的结构稳定性和电化学循环稳定性,N掺杂提高了多孔的导电性,均匀生长在多孔上的Co9S8,提高了多孔含量,同时提高了导电性,降低了氧还原反应起始电位和半波电位,且提高了对甲醇等醇类物质的耐受性和可靠性,有效避免了催化剂中毒,使得N掺杂多孔负载管状纳米Co9S<
  • 一种掺杂多孔负载管状纳米cobasesub

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