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]Co2-CN202111441896.3在审
  • 王彩薇;梁栋;甘一凡;任文涛;岳思路;柯绪波;李童辉;张晶 - 西安航空学院
  • 2021-11-30 - 2022-03-18 - C01G51/00
  • 本发明公开了Co2SnO4/C/S复合材料及其二氧化钛诱导生长方法、应用,草本植物经水浴加热得到生物质;生物质经水热得到预碳化的生物质;预碳化的生物质经热处理得到生物碳;向生物碳中添加十六胺、钛酸四丁酯、硝酸钴,经搅拌得到CoxOy/C复合材料;CoxOy/C复合材料经热处理的产物与锡源经水热得到Co2SnO4/C复合材料;所得复合材料和硫粉经热处理得到Co2SnO4/C/S复合材料。本发明制得的Co2SnO4/C/S复合材料具有良好的导电性和较强的催化能力,在循环过程中正极材料结构不易破坏,可以更加稳定地捕获聚硫化物
  • cobasesub
  • [发明专利]用于制造构件的方法-CN202080055156.3在审
  • 亚历山大·吉勒森;波尔·约恩 - 空中客车德国运营有限责任公司
  • 2020-07-15 - 2022-06-14 - B29C70/38
  • 飞行器越来越多地被设计为由聚合物纤维复合材料制成以减轻重量。最初,所述聚合物纤维复合材料在此是由热固性聚合物和碳纤维制成的纤维复合材料。随着热塑性高性能塑料的发展,热塑性纤维复合材料越来越成为研究和开发的焦点。此类高性能塑料的示例为聚(醚醚酮)。然而,由热塑性纤维复合材料来制造构件(16,18)是一个复杂的过程。所述方法包括以下步骤:由如下热塑性纤维复合材料来制造面型物体(28),所述热塑性纤维复合材料包括热塑性聚合物材料和嵌入其中的增强纤维;使所述面型物体(28)成型为半成品;以及使所述半成品固结从而获得所述构件
  • 用于制造构件方法
  • [发明专利]一种高强耐热铝基复合材料及制备方法-CN202211002498.6在审
  • 庄栋栋;连鑫龙;陶望望;张书豪 - 江苏大学
  • 2022-08-19 - 2022-11-15 - B22F9/04
  • 本发明提供了一种高强耐热铝基复合材料及制备方法,属于金属基复合材料加工技术领域。在本发明中,先采用大塑性变形等通道转角挤压技术施加剪切应力实现铝基复合材料沿剪切方向的致密处理;再通过热挤压技术实现铝基复合材料沿径向的压缩致密处理,并通过挤压模具实现棒状材料到板状材料的转变,利用激光冲击改善棒状到板状变形的有益流线;最后通过轧制小变形处理实现铝基复合材料沿厚度方向的变形致密处理。由于等通道转角挤压、棒材挤压为板材(激光冲击辅助)、板材的轧制三种工艺为三个不同方向对铝基复合材料施加应力和变形,三种工艺的联合处理不仅能够保证强化相与基体间沿各个方向的有效结合,避免单一工艺处理时基体与界面结合存在薄弱区因此,本发明制备的铝基复合材料在高温条件下仍具有较高的强度和塑性等优点。
  • 一种高强耐热复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳层包覆钴锌合金复合材料催化剂及其制备方法-CN202210036781.4在审
  • 李道浩;王思雨;王彦儒;王颖;康逸清 - 青岛大学
  • 2022-01-13 - 2022-11-08 - H01M4/90
  • 本发明公开了一种碳层包覆钴锌合金复合材料催化剂及其制备方法,具体涉及碳层包覆钴锌合金复合材料作为锌‑空气电池阴极催化剂及其制备方法,属于电化学储能电池技术领域。所述催化剂采用硝酸钴、硝酸锌、三聚氰胺和尿素为原料,通过调控金属氢氧化物和碳源的比例,成功制备出金属锌‑空气电池用的碳层包覆钴锌合金纳米复合材料,该纳米复合材料包括载体及负载于所述载体上的核壳结构,所述核壳结构的壳层为含有氮和氧的石墨化碳层,核壳结构的内核为过渡金属纳米颗粒,通过以过渡金属为内核构建核壳结构,并负载于载体上形成纳米复合材料,使纳米复合材料的传质效率及强度均得到提高,并使材料具有较好的形态,可更好的应用于锌‑空气电池。此外,该纳米复合材料还可以为具有丰富介孔或同时具有微孔和介孔的多级孔结构材料,有利于在更多应用,特别是催化领域的应用中,更好地发挥作用。
  • 一种碳层包覆钴锌合金复合材料催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种防水平纹四面弹面料的湿法压花工艺-CN202211031864.0在审
  • 凌家辉;施建林 - 苏州景尚春纺织有限公司
  • 2022-08-26 - 2022-11-08 - D06N3/18
  • 本发明公开了一种防水平纹四面弹面料的湿法压花工艺,包括选取四面弹面料基布,然后使用双层牛津布框架,然后将双层牛津布框架与四面弹面料基布进行复合,得到四面弹复合基布,将S1中得到的四面弹复合基布放置到含浸液中进行预凝固,待预凝固完之后,先将四面弹复合基布的一侧穿过挤压辊的下方,然后使用两个夹持夹分别对四面弹复合基布的两端进行夹持,然后四面弹复合基布呈水平从挤压辊输送。本发明利用牛津布框架可以对四面弹基布保持不变,同时夹持夹可以对四面弹复合基布两端夹持,进而有利于对四面弹面料在湿法压花时进行定型和定位,便于防止四面弹面料出现水平纹,有利于对四面弹面料进行湿法压花工艺加工
  • 一种防水平纹四面面料湿法压花工艺
  • [发明专利]一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料及制备方法-CN202310060681.X在审
  • 韩昌骏;董志;汪云徽;胡高令;杨永强 - 华南理工大学
  • 2023-01-18 - 2023-04-18 - B22F1/12
  • 本发明涉及一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料及制备方法,所述少层MXene强化的可降解锌基复合材料由锌基体和MXene颗粒构成,所述MXene颗粒的质量百分比为0.1wt.%~0.4wt.%;一种少层MXene强化的可降解锌基复合材料的制备方法,包括如下步骤:MXene颗粒由Ti3AlC2经过LiF刻蚀剥离得到的Sub>x片层材料,将锌粉经过3‑氨丙基三乙氧基硅烷进行表面氨基化改性后,加入到含MXene颗粒的去离子溶液中,经过超声分散、室温搅拌、真空过滤、冷冻干燥后,最终得到锌/MXene复合粉体;所述锌/MXene复合粉体在惰性气氛保护下,通过激光粉末床熔融成形得到锌基复合材料。本发明所制备的锌/MXene复合材料能够有效解决锌基植入体力学性能弱的难题,并且具有良好的生物活性,是一种有潜力的骨植入体材料。
  • 一种mxene强化降解复合材料制备方法
  • [发明专利]一种ZnO-TiO2-CN202310007246.0在审
  • 王继祥;孙永建;王飞;张延震;汤汉;韩嘉男 - 万华化学集团股份有限公司
  • 2023-01-04 - 2023-05-23 - B01J23/06
  • 本发明公开了一种ZnO‑TiO2复合气凝胶的制备方法与应用,所述方法包括以下步骤:1)将钛酸四丁酯、硝酸银、硝酸分别溶解后混合搅拌,得到澄清溶液;2)将澄清溶液置于烘箱中Sub>气凝胶;5)将TiO2气凝胶、Zn粉分别置于双温区管式炉的低温区、高温区进行升温处理,并持续通入O2和Ar的复合气氛,制备得到黑色ZnO‑TiO2复合气凝胶;6)将黑色ZnO‑TiO2复合气凝胶置于管式炉中,在H2和Ar的复合气氛下煅烧,得到氢化改性的ZnO‑TiO2复合气凝胶。本发明提供的复合气凝胶应用在工业废水处理领域,具有优异的光催化效率和抗菌率。
  • 一种znotiobasesub
  • [发明专利]一种新型的聚四氟乙烯复合膜及其制备方法-CN202310187330.5在审
  • 许航;王澳 - 河海大学苏州研究院
  • 2023-03-02 - 2023-05-30 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种新型的聚四氟乙烯复合膜及其制备方法,该复合膜由聚四氟乙烯多孔疏水膜和依次设置在聚四氟乙烯多孔疏水膜渗透侧的亲水层、蒸发侧的改性层组成。先采用双向拉伸法制备聚四氟乙烯多孔疏水膜,双向拉伸后,将聚四氟乙烯多孔疏水膜置于NaOH溶液中浸泡干燥;喷涂亲水层;后设置改性层,得聚四氟乙烯复合膜。Sub>2(OH)2纳米片上的羟基基团将膜的渗透侧一面由疏水性改为亲水性,并使膜主体与渗透侧冷液隔绝开,以减少膜两侧的热传导;改性层增强了复合膜与蒸发侧料液主体接触面的疏水性,提高复合膜的液体透过压力,增强复合膜的传质效率。本发明的复合膜在产水通量、截盐率、抗污染性、抗润湿性及温差极化方面也得到了提升。
  • 一种新型聚四氟乙烯复合及其制备方法
  • [发明专利]一种复合焦基石墨负极活性材料及其制备和应用-CN202211501051.3在审
  • 王鹏;周钦;蒋凯 - 湖南宸宇富基新能源科技有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-02-03 - H01M4/36
  • 本发明属于负极材料领域,具体涉及一种复合焦基石墨负极活性材料的制备方法,将包含高硫石油焦、复合处理剂、粘结剂A的复合料预先在保护气氛、T1温度下进行第一段保温处理,再在P1压力、T2温度下进行第二段保温处理,获得高硫焦基碳;所述的复合处理剂包括(NH4+)nX和MaYb;所述的X为阴离子,1为250~550℃,T2为700~1200℃;P1小于或等于0.1atm;将针状焦和粘结剂B复合在保温气氛、T3段温度下进行保温处理,制得针状焦基碳;将高硫焦基碳、针状焦基碳复合成型后进行石墨化处理,随后降温至T4温度并采用冷却介质进行淬冷处理,制得所述的复合焦基石墨负极活性材料;其中,T4为1200~750℃。
  • 一种复合基石负极活性材料及其制备应用

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