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]催化水分解-CN201180043743.1无效
  • 吉多·米尔;威尔弗雷德·格拉尔德·范德尔维尔;马希尔·彼得·德容 - 特温特大学
  • 2011-07-15 - 2013-05-08 - C01B3/04
  • 本发明涉及一种用于光催化分解水的方法,和一种用于进行所述方法的装置。本发明的方法包括:通过光照射用催化氧化水,致使在催化的导带中产生电子和在催化的价带中产生空穴;通过光照射用氢光催化还原水,致使在氢光催化的导带中产生电子和在氢光催化的价带中产生空穴;其中,所述催化与导电隔离层的第一侧接触,并且所述氢光催化与导电隔离层的第二侧接触,以及其中,来自光激发的催化的导带的电子,通过电荷转移穿过导电隔离层,与来自光激发的氢光催化的价带的空穴再结合
  • 光催化水分
  • [发明专利]一种高性能非贵金属催化及其制备方法与应用-CN201610841909.9有效
  • 胡劲松;江文杰 - 中国科学院化学研究所
  • 2016-09-22 - 2019-01-22 - B01J23/755
  • 本发明提供一种高性能非贵金属催化及其制备方法与应用。所述非贵金属催化,为:硼酸镍包覆硼化镍的核壳结构纳米颗粒,其中核层为硼化镍纳米颗粒,壳层为硼酸镍。用硼氢化物在碱性水溶液中还原镍盐得到前驱体,再对所述前驱体进行热处理得到非贵金属催化。所述非贵金属催化作为阳极反应催化在电解水装置中的应用也属于本发明的保护范围。本发明制备的催化催化性能优异,与文献报道的其它传统非贵金属催化相比具有更高的活性。本发明的方法工艺简单、经济、操作便利、易于大规模生产,在许多工业催化或其它科学领域具有巨大的潜在应用价值。
  • 一种性能贵金属催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]电解水Ag-Pi催化膜材料的制备方法-CN201710211893.8有效
  • 赵强;郝根彦;李丹丹;李晋平 - 太原理工大学
  • 2017-04-01 - 2018-09-18 - C25B11/06
  • 本发明公开了一种温和条件制备电解水催化Ag‑Pi膜材料的方法,常温、常压、弱碱性(pH=12.4)制备条件,工艺操作简单,反应过程易于控制的电化学方法原位制备催化Ag‑Pi膜材料的技术方案。本发明温和条件通过电化学合成方法原位制备了近于非晶态的Ag‑Pi膜材料催化,Ag‑Pi催化原位速率为11.1μmol/h;通过电量为15C/cm2的Ag‑Pi催化,电流密度为1mA/cm2时所需过电位为457mV。本发明提出了温和条件通过电化学沉积法原位制备非晶态Ag基催化膜材料的途径,开辟了温和条件通过电化学沉积法制备非晶态Ag基催化膜材料的研究领域。
  • 电解水agpi催化剂材料制备方法
  • [发明专利]一种质子交换膜电解水催化的制备方法-CN202311079337.1在审
  • 张义煌;包喆宇;高红梅 - 无锡威孚高科技集团股份有限公司
  • 2023-08-25 - 2023-10-24 - C25B11/093
  • 本发明提供了一种质子交换膜电解水催化的制备方法,所述催化为氧化铱或氧化钌或氧化铱‑氧化钌、氧化铱‑过渡金属氧化物或氧化钌‑过渡金属氧化物。本发明在制备氧化铱或氧化钌催化过程中,采用碳酸盐或草酸盐为共沉淀,合成的催化具有纳米棒结构;在制备贵金属氧化物‑过渡金属氧化物催化过程中,在贵金属氧化物中引入一种或多种过渡金属氧化物组分,混合氧化物的反应(OER)活性和稳定性大幅提升,并降低了贵金属铱的载量。本发明通过在贵金属氧化物中引入一种或多种过渡金属,过渡金属氧化物的引入可降低贵金属铱或钌的载量,并且提高催化催化性能和耐久性。
  • 一种质子交换电解水催化剂制备方法

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