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]一种纳米固体酸的制备方法-CN200910180470.X有效
  • 姜义军;牟新东 - 青岛生物能源与过程研究所
  • 2009-10-16 - 2010-03-17 - B01J31/02
  • 一种纳米固体酸的制备方法,使用生物质为碳源在水热的条件下制备前驱体,再通过磺化得到固体酸;步骤为:1)取生物质加入到水中,搅拌均匀进行反应,于120-200℃中静置,制备得到材料;2)步骤1制备的材料过滤洗涤后,于25-120℃干燥,得到干燥的材料;3)取步骤2干燥的材料,同磺化在25-180℃进行反应,制备得到固体酸催化;4)所得固体酸催化用热水洗涤后,于25-120制备的纳米固体酸可以应用到酯化、水解、水合等反应。
  • 一种纳米固体制备方法
  • [发明专利]合金纳米催化及其制备方法、燃料电池-CN202010588189.6在审
  • 范洪东;瞿威;张胜刚;涂婷 - 深圳航天科技创新研究院
  • 2020-06-24 - 2020-10-23 - H01M4/90
  • 本申请涉及催化技术领域,提供了一种合金纳米催化,合金纳米催化包括担体,以及吸附在担体表面的合金纳米颗粒,所述合金纳米颗粒为蠕虫状。本申请提供的合金纳米催化,合金纳米催化作为担体,该担体表面光滑、空隙少,具有较高的化学稳定性;以蠕虫状的合金纳米颗粒吸附在所述担体表面,蠕虫状的合金纳米颗粒具有更高的比活性,且该结构暴露更多合金纳米颗粒位点,使合金纳米催化具备良好的导电性能、较高的化学稳定性和高的电化学稳定性;蠕虫状的合金纳米颗粒能够更加稳定地锚定在所述担体表面,稳定性较高,使所述合金纳米催化的应用更加广泛。
  • 合金纳米催化剂及其制备方法燃料电池
  • [发明专利]一种烟灰复合膜材料的制备方法-CN202110439608.4有效
  • 孙寒雪;朱照琪;李吉焱;李安;梁卫东 - 兰州理工大学
  • 2021-04-23 - 2022-03-01 - B01D71/38
  • 一种烟灰复合膜材料的制备方法,其步骤为:步骤(1)制备膜液,所述膜液中包括颗粒状膜基体与,所述能够使所述膜基体形成三维网络结构;步骤(2)制备固化,所述固化用于使所述膜液与所述固化接触时通过所述膜液中的形成所述三维网络结构的复合膜材料;步骤(3)制备复合膜材料,将所述膜液滴加在所述固化上,所述固化使所述膜液中的液体析出,并使所述膜基体固化形成所述三维网络结构的复合膜材料;其中,所述固化为氯化钠,所述氯化钠与所述膜液中所述的质量比不低于
  • 一种烟灰复合材料制备方法
  • [发明专利]一种多孔负载非晶态/晶态钌高效析氢催化及其制备与应用-CN202111561035.9有效
  • 张小华;陈金华;唐杰;杜翠翠 - 湖南大学
  • 2021-12-15 - 2023-05-12 - C25B1/04
  • 本发明提供了一种多孔负载非晶态/晶态钌高效析氢催化及其制备与应用,涉及新能源材料及电化学催化领域。催化的制备包括以下步骤:1)多孔的制备;2)将多孔超声均匀分散在分散介质中形成悬浊液,与含三氯化钌和硼酸的水溶液均相或者双溶剂相混合,充分搅拌,实现硼酸钌在多孔载体中的均匀组装;3)组装了硼酸钌的多孔在保护气体氛中高温退火得到多孔负载非晶态/晶态钌催化。运用本发明所得到的多孔负载非晶态/晶态钌催化,在碱性条件下其催化析氢性能远高于商业铂材料,在酸性条件下其催化析氢性能也能与商业铂催化媲美,而且大大降低贵金属使用量。本发明提供的多孔负载非晶态/晶态钌催化制备工艺简单、产率高、性能优异、成本低廉,可替代商业铂催化,有着广阔的应用前景。
  • 一种多孔负载晶态高效催化剂及其制备应用
  • [发明专利]一种CO2-CN201811156238.8有效
  • 张建利;陈静宇;赵天生;高新华;马清祥;范素兵 - 宁夏大学
  • 2018-09-30 - 2021-04-27 - B01J29/85
  • 本发明涉及CO2加氢采用醇‑脱水路线制取低烯烃。通过金属催化CuOZnO‑M与分子筛SAPO‑34复合,实现反应串联发生,高选择性制取低烯烃。醇‑脱水路线,即CO2加氢先在金属催化上生成甲醇,再经固体酸催化脱水制低烯烃。本发明复合催化的制备,采用物理包覆的制备方法,将双功能催化耦合在一起,实现CO2加氢反应制低烯烃。其中在Cu催化上核壳结构的设计,促进反应顺序串联发生,减小界面间接触面积,一定程度上抑制了中间产物的加氢反应与初级烯烃再吸附引发的二次反应,实现了烯烃的高选择性,并且降低了副产物CH
  • 一种cobasesub
  • [发明专利]湿式摩擦材料及其制造方法-CN92101957.2无效
  • 徐子才;代祖荫;侯开太;秦光;邱海川 - 国营八五七厂
  • 1992-03-25 - 1992-09-09 - C08J5/14
  • 一种湿式摩擦材料及其制造方法,由经过特殊处理的炭黑粉末10~50%(重量百分比,下同),玻璃纤维或钢纤维20~30%,摩擦调整1~5%,粘结10~25%,弹性增塑剂5~20%,复合摩擦5~20在制造过程中弹性增塑剂采用湿法破碎、干法粉,将含橡胶的摩擦材料混合粉料,经冷压成型,再硫化和热固化而成。该摩擦材料在高压、高速运行工况下,动静摩擦系数保持稳定,制造工艺简单,性能优良,成本低,克服了传统混炼法复杂的制造工艺,是一种优化的湿式摩擦材料。
  • 湿式碳基摩擦材料及其制造方法
  • [发明专利]用于太阳能直接光热转换的相变储能材料及制备方法-CN202210738198.8在审
  • 罗晓航;顼兴宇 - 忻州师范学院
  • 2022-06-28 - 2022-07-29 - C09K5/06
  • 本发明提供用于太阳能直接光热转换的相变储能材料及制备方法,属于相变复合材料技术领域;其包括导热增强相变材料颗粒和包覆在所述导热增强相变材料颗粒表面的光热转换增强,所述导热增强相变材料颗粒和光热转换增强的质量百分比为75‑95:5‑25;所述导热增强相变材料颗粒包括有机相变材料基体和高导热多孔材料。本发明将有机相变材料基体与高导热多孔材料以及光热转换增强以上述特定的包覆结构结合,能够分别充分发挥两种基材料对相变基体的导热增强与光热转换能力提升的作用,在保证相变储能材料高热导与优良防液态泄漏能力的前提下
  • 用于太阳能直接光热转换相变材料制备方法

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