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]一种钌掺杂磷化钴电催化的制备方法与应用-CN202110038314.0有效
  • 姜德立;徐胜杰;李娣;刘雨 - 江苏大学
  • 2021-01-12 - 2022-03-22 - C25B1/04
  • 本发明属于电催化领域,公开了一种高性能电化学分解水产的钌掺杂磷化钴电催化的制备方法与应用,通过简单的陈化反应合成具有开放骨架的Co‑MOF前驱体,进一步通过离子刻蚀形成中孔纳米结构的RuCo‑MOF催化,最后通过低温磷化反应得到Ru‑CoP中空多孔纳米立方体电催化。该系列金属掺杂磷化物具有较低的电荷转移电阻和反应的反应势垒,在电催化反应中具有优越的性能。同时该催化成本低廉,操作简便,工艺简单,催化性能优越,为该类材料在电催化领域提供了基础应用研究。
  • 一种掺杂磷化催化剂制备方法应用
  • [发明专利]镍-铂复合纳米催化、其制备方法和应用以及碳负载复合电催化-CN202011165981.7有效
  • 洪果;丁家包 - 澳门大学
  • 2020-10-27 - 2023-10-27 - C25B1/04
  • 本发明公开了镍‑铂复合纳米催化、其制备方法和应用以及碳负载复合电催化,涉及电催化技术领域。镍‑铂复合纳米催化,镍‑铂复合纳米催化呈纳米片结构,纳米片中含有多个壳核结构,且每个壳核结构均包括铂基外壳和镍基内核。镍‑铂复合纳米催化及其制备方法通过以铂前驱体和镍前驱体进行还原反应,制备具有纳米片结构的复合纳米催化,并具有铂基外壳和镍基内核的壳核结构。该复合纳米催化具有比商业铂更优异的电催化活性,降低了催化中铂的使用量,该镍‑铂复合纳米催化可以作为催化得到应用,也可以制备形成碳负载复合电催化
  • 复合纳米催化剂制备方法应用以及负载
  • [发明专利]一种铜@钼修饰磷酸镍纳米棒阵列的制备方法及其应用-CN202211603899.7在审
  • 邱明;张辉;余颖 - 华中师范大学
  • 2022-12-13 - 2023-05-09 - C25B11/091
  • 本发明适用于中性溶液电解水技术领域,提供了一种铜@钼修饰磷酸镍纳米棒阵列的制备方法,该材料是在铜纳米线上沉积钼修饰的磷酸镍而得到的核壳结构纳米棒阵列。钼的加入以及纳米棒结构可以有效提高催化的导电性,提高电子传递能力,增加催化暴露的活性位点数量,促进催化在中性溶液中的活性。当电流密度为10和100mA/cm2时,电解水所需的最小过电位分别为35和195mV,远低于没有钼修饰的磷酸镍以及钼修饰的磷酸镍直接负载在泡沫铜表面所制备的催化同时,在电流密度为‑10mA/cm2时,催化至少能稳定运行25小时。
  • 一种修饰磷酸纳米阵列制备方法及其应用
  • [发明专利]一种多孔水凝胶修饰的气电极、制备方法及其应用-CN202310775695.X在审
  • 张爱勤;郭东杰;贺伟;肖元化;曹霞 - 郑州轻工业大学
  • 2023-06-28 - 2023-10-24 - C25B11/02
  • 本发明涉及一种多孔水凝胶修饰的气电极、制备方法及其应用,所述的气电极由基体电极和多孔水凝胶薄膜组成,所述的基体电极包括导电基体和催化层,所述的催化层负载在导电基体表面,所述的多孔水凝胶薄膜(厚度约0.5~2μm)负载在催化层表面。本发明利用多孔水凝胶的超亲水超疏气性能,减少气反应过程产生的气泡聚集,使生成的气泡能够快速离开电极表面,同时多孔水凝胶薄膜也可以防止催化从导电基体表面脱落,增强气反应的催化活性和稳定性。本发明适用于气体析出反应的电极,如电催化氧和氯反应等。所述方法简单可控,原料价廉易得,效果显著,在电解水制、二次金属空气电池、可再生燃料电池领域具有良好的应用前景。
  • 一种多孔凝胶修饰电极制备方法及其应用
  • [发明专利]一种高效的催化的制备方法-CN202211532465.2在审
  • 张世渊;李朋喜;任航星;袁先明;郝珍 - 中国船舶重工集团公司第七一八研究所
  • 2022-12-01 - 2023-06-23 - C25B11/091
  • 本发明提出了一种高效的催化的制备方法,包括以下步骤:对碳纳米管进行预处理;将预处理后的碳纳米管和氯铂酸乙二醇溶液混合;将混合液调节至碱性;将碱性的混合液加热至130℃,并保持在该温度下进行充分反应获得样品;对样品进行后处理,根据计划制备的不同负载量,需要调配碳纳米管和氯铂酸的比例,最终制成碳纳米管和氯铂酸不同比例的铂催化。本发明提出的制备方法,将铂纳米粒子分散在多壁碳纳米管(Pt/CNT‑H)上作为高效催化,该催化表现出优异的电催化活性和持久的性能;1000次循环反应后,Pt/CNT‑H也表现出显著的稳定性;且由于铂与碳纳米管之间的协同效应和交联三维结构,为Pt/CNT‑H电催化带来了优异的催化性能。
  • 一种高效析氢电催化剂制备方法

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