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]一种多孔结构硅复合及其制备方法与应用-CN202310025234.0在审
  • 罗丹;黄诗健;林美珠;水玲玲 - 华南师范大学
  • 2023-01-09 - 2023-04-14 - H01M4/38
  • 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体提供了一种多孔结构硅复合及其制备方法与应用。通过将CNT‑COOH、SiNPs和PS纳米粒混合后所得的水溶液作为前驱体溶液,span 80的正十六烷溶液为连续,调节连续和分散的流量,使分散流控装置中被连续剪切乳化,形成大小均匀的乳液滴,干燥后得到,将在惰性气氛下煅烧,去除PS纳米粒,得到硅复合。该技术不仅简便有效,制备的硅复合材料尺寸均匀、具有丰富的孔隙。可以缓解硅在充放电过程中的体积膨胀以保证材料结构的完整性,同时为离子提供输运通道,提高导电性。将该硅复合材料应用于锂离子电池负极时,电池表现出优异的电化学性能。
  • 一种多孔结构复合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米级多孔的制备方法-CN201610252314.X有效
  • 杨加志;韩静;孙东平;夏庆成;毛霏;刘晓慧;曾干敏 - 南京理工大学
  • 2016-04-21 - 2018-04-03 - C01B32/15
  • 本发明公开了一种纳米级多孔的制备方法。通过以下步骤制得以细菌纤维素为碳源,溶于LiCl/DMAC溶液中,采用流控技术制得微米级的细菌纤维素,再经过水热碳化和冷冻干燥后制得纳米级的多孔。采用流控技术制得的微米级的细菌纤维素,粒径尺寸单一,形貌可控,调控流动相与连续的流速比可控制的粒径;同时通过改变通道的形状还可制备不同形貌的;水热碳化后得到的纳米级的多孔,其尺寸较小纳米级多孔表面多孔,其比表面积大,与传统的流控制备的微米级的相比更有利于药物的负载。
  • 一种纳米多孔碳微球制备方法
  • [发明专利]一种化学气沉积的制备方法-CN201310572846.8在审
  • 王祉童 - 王祉童
  • 2013-11-18 - 2015-05-27 - C01B31/02
  • 本发明公开了一种化学气沉积的制备方法,包括以下步骤:将金属酞菁在500~650℃处热升华,在稀释气体(氢气、氩气)气流作用下,其被携带到800~1200℃处,受热分解,反应恒温保持5~60min,冷却得到。本发明采用常压化学气沉积的方法制备尺寸不同的。与已有技术相比,其最大特点在于:一步合成法;通过控制稀释气体流速大小及其比例,在合适的反应温度下,制备不同尺寸(450-2000nm)的热解;设备投资少、操作容易、工艺简单。
  • 一种碳微球化学沉积制备方法
  • [发明专利]一种空心陶瓷的制备方法-CN201611245248.X有效
  • 林俊;张锋;杨旭;王鹏;李子威;朱智勇 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2016-12-29 - 2019-07-30 - C04B38/04
  • 本发明涉及一种空心陶瓷的制备方法,包括提供金属或金属氧化物作为核芯;在高温流化床化学气沉积装置中,在核芯上沉积形成热解层;在热解层上沉积形成碳化硅层和/或碳化硼层和/或碳化锆层,形成实心陶瓷颗粒;通过激光打孔设备,在实心陶瓷颗粒上开孔得到开孔,孔至少贯穿碳化硅层和/或碳化硼层和/或碳化锆层;高温氧化热处理开孔,除去其中的热解层形成无热解;真空浸渍无热解,除去其中的核芯形成空心陶瓷根据本发明的空心陶瓷的制备方法,工艺简单,所得的空心陶瓷的粒径分布均匀、成品率高,适合大规模连续化工业生产。
  • 一种空心陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种骨架材料的合成方法-CN201610352322.1在审
  • 周克斌;刘鑫 - 中国科学院大学
  • 2016-05-25 - 2016-10-26 - B01J13/14
  • 本发明公开了一种骨架材料的合成方法,所述骨架材料的合成步骤:将溶有司班80和偶氮二异庚腈的苯乙烯与二乙烯基苯作为油,在高速剪切的条件下分散到纯水中,低温下静置1‑2小时,取上层乳液快速聚合,分离,干燥得到聚合物骨架,进一步处理和修饰可以获得骨架、氮掺杂的骨架、磷掺杂的骨架。本发明制备得到了多种骨架结构,实现骨架功能化,拓宽了聚合物多孔材料的应用范围。本发明的制备方法操作简便,经过干燥除去水,即可获得骨架材料,尺寸40微米左右,孔径在1‑2微米。
  • 一种骨架材料合成方法

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