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]一种以离子液体为制膜介质制备聚合物微孔膜的方法-CN201010127846.3有效
  • 朱利平;程梁;徐又一;李小林 - 浙江大学
  • 2010-03-19 - 2010-07-21 - B01D71/32
  • 本发明公开了一种以离子液体为制膜介质制备聚合物微孔膜的方法。包括如下步骤:(1)将聚合物在加热条件下溶解于离子液体,得到制膜溶液;(2)将制膜溶液在液氮中冷却成固体后,在加热条件下压制成膜;(3)将压制而成的离子液体/聚合物薄膜置于萃取剂中,将离子液体萃取去除,得到聚合物微孔膜。本发明采用离子液体为制膜介质,离子液体蒸汽压低、几乎不挥发,且可回收循环使用,避免了传统制膜方法中使用易挥发有机溶剂带来的毒性和污染问题。本发明制备的聚合物微孔膜机械强度高、孔贯通性好、孔隙率高,且孔径可调,可用作高通量超滤或微滤膜。
  • 一种离子液体介质制备聚合物微孔方法
  • [发明专利]一种以醇与烯烃为原料合成氢醚的方法-CN202210321406.4在审
  • 陈爱民;李信;宋蔚昌;韩文锋 - 浙江诺亚氟化工有限公司
  • 2022-03-30 - 2022-06-10 - C07C41/06
  • 本发明公开了一种以醇与烯烃为原料合成氢醚的方法,以醇和烯烃为原料,在以主催化剂离子液体和助催化剂胺类化合物为复合催化剂的条件下进行氢烷氧基化反应,所得的混合物蒸馏后粗产物经水洗、干燥、精馏后得到氢醚。本发明相较于其它短链醇,在离子液体为主催化剂、胺类化合物为助催化剂的催化作用下,能够有效提高氢醚的收率和选择性,适用于一般的醇和烯烃的反应;在反应过程中,通过简单的后处理即可回收价格相对较高的离子液体循环使用,降低成本,操作简单、制备工艺温和,不产生副产物,离子液体可回收循环使用,无废盐产生,适合工业化生产。
  • 一种含氟醇烯烃原料合成氢氟醚方法
  • [发明专利]一种高导电的离子液体隔膜材料及其制备方法-CN201010209081.8有效
  • 薛立新;陶慷;严庆 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2010-06-24 - 2011-01-12 - C08G75/30
  • 本发明公开了一种高导电的离子液体隔膜材料及其制备方法,包括阳离子离子,该阳离子是氢离子或者金属离子中的至少一种离子和有机分子结合形成的复合阳离子,该离子是由高分子主链连接的聚离子与现有技术相比,本发明的高导电的离子液体隔膜材料具有离子液体不易流失、导电率不依靠水,可阻挡OH-阴离子、甲醇或者钒离子穿透等优点,可以形成具有强离子活性、高化学稳定性、低离子激活能以及易于吸附有机极性溶剂稳定的层状或者管状离子通道,是一种可以应用于锂离子电池、二次锂离子电池、甲醇燃料电池、液流电池、电渗析水处理、原子能工业及分析、催化合成和氯碱工业等多种领域的理想隔膜材料。
  • 一种导电含氟聚离子液体隔膜材料及其制备方法
  • [发明专利]烯醚的合成方法-CN202110698547.3在审
  • 罗凯;罗生乔;陈彬彬;窦若岸;甘利兵;赖碧红;胡俊 - 中蓝晨光化工研究设计院有限公司
  • 2021-06-23 - 2022-12-23 - C07C41/24
  • 本发明提供了烯醚的合成方法,属于有机氟化学合成技术领域。包括将烷烃在金属脱卤剂、氮非质子极性溶剂和室温离子液体条件下,进行脱卤反应,制备得到烯醚;其中,在以非质子极性溶剂作为烷烃脱卤反应溶剂的基础上,在反应体系中加入室温离子液体,一方面可代替部分非质子极性溶剂,减少了非质子极性溶剂的用量,降低了反应体系的黏度;另一方面室温离子液体可溶解部分金属脱卤剂,还可催化反应进行;且室温离子液体不会生成络合盐,便于后续简单回收再用;在保持反应过程平稳、维持高收率的条件下降低了非质子极性溶剂的用量,并且室温离子液体可以回收再用,在降低成本的同时,减少三废产生。
  • 含氟烯醚合成方法
  • [发明专利]一种电解液-隔膜复合材料及其制备方法和应用-CN202210815962.7在审
  • 潘其维;朱晨静;邱志明 - 华南理工大学
  • 2022-07-12 - 2022-10-11 - H01M10/42
  • 本发明的电解液‑隔膜复合材料的组成包括载体聚酰亚胺多孔膜和负载的离子液体聚酰亚胺多孔膜由聚酰亚胺纤维构成,离子液体的组成包括锂盐和可与锂离子络合的有机化合物。本发明的电解液‑隔膜复合材料的制备方法十分简单,先分别制备聚酰亚胺多孔膜和离子液体,再将两者复合即可。本发明的电解液‑隔膜复合材料具有优异的热稳定性、宽电化学窗口、高锂离子迁移数、稳定的界面性能和优异的抑制锂枝晶能力,将其与锂金属负极和三元正极结合可以制备得到高电压、高能量密度的锂金属电池,有助于促进高比能量
  • 一种电解液隔膜复合材料及其制备方法应用

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