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]一种荷正电聚电解络合物均渗透汽化膜的制备方法-CN201510501602.X有效
  • 安全福;吴家凯 - 浙江大学
  • 2015-08-14 - 2017-07-11 - B01D69/10
  • 本发明公开了一种荷正电聚电解络合物均渗透汽化膜的制备方法,主要包括以下步骤(1)通过调节阳离子聚电解溶液pH值,使其带有的氨基部分质子化,与阴离子聚电解络合,得到荷正电聚电解络合物;(2)将荷正电聚电解络合物加入一元酸溶液中,配制荷正电聚电解络合物分散液;(3)将荷正电聚电解络合物分散液涂刮于聚砜超滤膜上,烘干得到荷正电聚电解络合物均渗透汽化膜,用于有机物脱水。利用该方法制备的渗透汽化膜,在60℃下,分离质量分数为70%水异丙醇溶液时,通量可达8100‑9700gm‑2h‑1,透过液中水质量分数可达96.4‑99.3%。因此,所制备的荷正电聚电解络合物均渗透汽化膜具有高分离选择性和高耐水性。
  • 一种正电电解质络合物渗透汽化制备方法
  • [发明专利]复合电极材料及其用途-CN201510624074.7有效
  • 王晓红;蒲娟 - 清华大学
  • 2015-09-25 - 2017-11-21 - H01G11/30
  • 本发明公开了复合电极材料及其用途,其中,复合电极材料包括炭基活性材料;和固态电解材料,所述固态电解材料包括导离子的基质和用于提供电解阴离子和电解阳离子的离子化合物。该复合电极材料,直接将炭基活性材料与固体电解材料混合,在电极中形成了离子导通通道,省去了通常的电解渗透进入电极中形成电极的离子导通通道过程,也避免了固体电解材料难于渗透而引起的电极厚度小的问题。
  • 复合电极材料及其用途
  • [发明专利]一种生物电信号传感器-CN201510665336.4有效
  • 段晏文;李广利;杨德涛 - 苏州格林泰克科技有限公司
  • 2015-10-15 - 2018-11-02 - A61B5/0408
  • 本发明涉及一种生物电信号传感器,它包括电极体,电解渗透柱,电极,以及电连接件;所述电极体具有空腔本体和空腔一端的上封盖;所述的电解渗透柱是嵌入固定在电极体的空腔中,并与空腔中电极电接触;电解渗透柱露出电极体的空腔之外的端面用于同生物体皮肤接触本发明优点是:传感器结构合理,无需电解储液腔,电解渗透柱在支撑体轻微压力下,将其吸收的电解溶液释放到皮肤表面,涂层电极与电解渗透柱接触稳定,且接触面积大,因此阻抗低且稳定,测量精度高,长时间佩戴舒适
  • 一种生物电信号传感器
  • [实用新型]生物电信号传感器-CN201520796709.7有效
  • 段晏文;李广利;杨德涛 - 苏州格林泰克科技有限公司
  • 2015-10-15 - 2016-04-27 - A61B5/04
  • 本实用新型涉及生物电信号传感器,它包括电极体,电解渗透柱,电极,以及电连接件;所述电极体具有空腔本体和空腔一端的上封盖;所述的电解渗透柱是嵌入固定在电极体的空腔中,并与空腔中电极电接触;电解渗透柱露出电极体的空腔之外的端面用于同生物体皮肤接触本实用新型优点是:传感器结构合理,无需电解储液腔,电解渗透柱在支撑体轻微压力下,将其吸收的电解溶液释放到皮肤表面,涂层电极与电解渗透柱接触稳定,且接触面积大,因此阻抗低且稳定,测量精度高,长时间佩戴舒适
  • 生物电信号传感器
  • [发明专利]一种无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜的制备方法-CN201510501542.1有效
  • 安全福;吴家凯;叶纯纯 - 浙江大学
  • 2015-08-14 - 2017-07-11 - B01D69/10
  • 本发明公开了一种无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜的制备方法。配制无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解水溶液;配制pH为5.8‑10.0的阳离子聚电解水溶液;将无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解水溶液滴加入阳离子聚电解水溶液中,得到无机纳米杂化的荷正电聚电解络合物;将络合物分散在一元酸水溶液中,经过滤,静置脱泡后,用刮膜刀将其涂覆于聚砜超滤膜上,烘干后得到无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜。通过掺杂不同质量分数的无机纳米粒子以及调节阳离子聚电解溶液的pH值可得到不同组成的无机纳米杂化荷正电聚电解络合物。制备的无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜具有优异分离性能和高稳定性。
  • 一种无机纳米杂化荷正电电解质络合物渗透汽化制备方法
  • [发明专利]基于玻璃的染料敏化太阳能电池-CN201610968746.0在审
  • 李政宽;车玄精 - 株式会社常宝
  • 2016-10-28 - 2018-03-16 - H01G9/20
  • 本发明涉及在导电性玻璃基板上含有纳米粒子氧化物层的一侧电极与相对侧电极之间具有电解的基于玻璃的染料敏化太阳能电池,其中,上述电解为准固态电解,在上述一侧电极的纳米粒子氧化物层形成可使上述准固态电解渗透渗透孔,以使凝胶状态的准固态电解便于向纳米粒子氧化物的纳米粒子之间渗透,从而可制造溶剂挥发温度高的稳定的基于玻璃的染料敏化太阳能电池。
  • 基于玻璃染料太阳能电池
  • [发明专利]膜-电极组件和燃料电池-CN200580028088.7无效
  • 青山智;井口哲;谷口真 - 丰田自动车株式会社
  • 2005-08-17 - 2007-07-25 - H01M8/12
  • 电解层(121)和氢渗透性金属层(122)装配在低热膨胀构件(130)的装配部(131)内,阴极电极(110)设置在电解层(121)上。由于低热膨胀构件(130)采用热膨胀系数低于氢渗透性金属层(122)的金属制成,所以氢渗透性金属层(122)的热膨胀能够受到抑制。因此,可以减小由于热膨胀而施加至电解层(121)和氢渗透性金属层(122)之间的界面的剪应力。可以抑制电解层(121)从氢渗透性金属层(122)的分离以及电解层(121)中出现裂纹。
  • 电极组件燃料电池

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