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]一种设计与筛选铜基联吡啶染料敏化剂的方法-CN201410205648.2有效
  • 魏淑贤;邵洋;朱青;靳栋梁;赵兹罡;李可;鲁效庆 - 中国石油大学(华东)
  • 2014-05-15 - 2017-12-01 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种设计与筛选铜基联吡啶染料敏化剂的方法。本发明方法利用密度泛函理论(DFT)对铜基联吡啶染料敏化剂分子进行结构设计与表征;利用自然价键理论(NBO)和前线分子轨道理论分析染料敏化剂分子的轨道和能级信息;利用含时密度泛函理论(TD‑DFT)研究染料敏化剂分子紫外‑可见(UV‑VIS)吸收光谱和激发态寿命;利用第一性原理优化染料敏化剂分子在半导体吸附构型,分析电子激发、转移路径;利用Tomasi's Polarized Continuum Model(PCM)模型研究溶剂效应本发明缩短了新材料的研发周期,降低了研发成本,减少了材料浪费,为工业选择、设计新型铜基联吡啶染料敏化剂提供直接的理论指导,同时也可以节省大量的人力、物力和财力。
  • 一种设计筛选铜基联吡啶染料敏化剂方法
  • [发明专利]二硫富瓦烯基染料敏化剂分子设计方法-CN201410205490.9有效
  • 魏淑贤;邵洋;朱青;史晓凡;王伟丽;张明敏;鲁效庆 - 中国石油大学(华东)
  • 2014-05-15 - 2017-02-01 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种二硫富瓦烯基(DTF)染料敏化剂分子设计方法。本发明方法的特色之处在于利用密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD–DFT)结合Tomasi’s Polarized Continuum Model(PCM)模型研究了一系列DTF‑Cn(n不同,共轭桥π长度不同)纯有机染料敏化剂分子的理论设计、性能改良及筛选过程,通过分析对比敏化剂分子的轨道和能级信息、紫外‑可见(UV‑VIS)吸收光谱和激发态寿命、吸附构型和电子由敏化剂至半导体表面的注入速率等指标,实现对二硫富瓦烯基(DTF)染料敏化剂分子设计本发明提供了一种全新的材料研发形式,研发周期短、成本低,减少了材料浪费和环境污染,同时也可以节省大量人力、物力、财力,符合现阶段DSSCs研究的新目标,为二硫富瓦烯基(DTF)染料敏化剂分子设计与开发提供了全新的思路
  • 二硫富瓦烯基染料敏化剂分子设计方法
  • [发明专利]敏化辐射降解法制备低分子量壳聚糖-CN200610113538.9有效
  • 翟茂林;杨仲田;彭静;魏根栓;李久强;黄凌 - 北京大学
  • 2006-09-29 - 2007-04-11 - C08B37/08
  • 本发明提供了一种制备低分子量壳聚糖的敏化辐射降解方法,首先将精制的壳聚糖固体与含有敏化剂的水溶液混合均匀,形成半固体状样品,用无机酸或有机酸调节至pH4,其中壳聚糖的质量浓度为16~25%,敏化剂的质量浓度为15~30%,然后用γ射线室温辐照降解,吸收剂量为1~10kGy;将辐照产物经喷雾干燥或经真空干燥得低分子量壳聚糖。本发明采用加入辐射降解敏化剂的方法,使降解所需剂量大幅度降低,所得产品分子量分布窄、分子量低,特别是可获得分子量低于3000的壳寡糖。该方法方便、安全、经济、实用、高收率、对环境无影响。
  • 辐射降解法制分子量聚糖
  • [发明专利]一种量子点敏化电池及其制备方法-CN201811432327.0有效
  • 程陆玲;杨一行 - TCL科技集团股份有限公司
  • 2018-11-28 - 2022-05-03 - H01G9/20
  • 本发明公开一种量子点敏化电池及其制备方法,所述量子点敏化电池包括光电极、对电极以及设置在所述光电极和对电极之间的量子点敏化剂材料层,所述量子点敏化剂材料层的材料为由复合材料和量子点组成的混合材料,所述复合材料包括油溶性PAMAM树形分子以及结合在所述油溶性PAMAM树形分子腔体内的金属原子簇,所述量子点的激子波尔半径大于所述量子点的直径。本发明通过采用所述由复合材料和量子点组成的混合材料作为量子点敏化电池的量子点敏化剂材料层材料,能够有效提升量子点敏化剂材料层的电荷迁移速度,从而提高量子点敏化电池的开路电压。
  • 一种量子点敏化电池及其制备方法

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