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]渗试剂、工渗方法、渗金属工件及应用-CN202110216616.2有效
  • 王鹏飞;房晓勇;赵志远 - 海信视像科技股份有限公司
  • 2021-02-26 - 2023-04-11 - C23C8/72
  • 本申请涉及金属表面处理领域,公开一种渗试剂、工渗方法、渗金属工件及应用。该渗试剂包括以下重量百分比的组分:碳化25%‑55%,渗主剂7%‑13%,活性剂12%‑17%,稀土化合物5%‑12%,填充剂余量,所述渗主剂包括硫化亚铁和/或硫脲。该渗试剂可实现对金属工件的渗,无需分别进行渗和渗,因而可大大简化金属工件渗和渗的工艺,并且采用该试剂在较低的温度下即可实现渗,相对于传统渗工艺来说能耗更低,成本更低。所述渗方法采用上述渗试剂对金属工件进行渗,工艺简单,渗温度低,成本低,所得渗金属工件的耐磨性和自润滑性优良。
  • 硼硫共渗试剂硼硫工渗方法金属工件应用
  • [发明专利]一种稀土/掺杂氮化材料及其制备方法-CN202310080899.1在审
  • 赵兴举;李顺方;任晓燕;张丽丽;吴汉超 - 郑州大学
  • 2023-01-28 - 2023-04-18 - B01J27/24
  • 本发明属于氮化材料技术领域,提供了一种稀土/掺杂氮化材料及其制备方法。本发明通过在氮化中引入稀土元素和元素,减小了氮化材料的禁带宽度,提高了稀土/掺杂氮化材料的光吸收能力;稀土作为掺杂剂能使稀土/掺杂氮化材料产生载流子倍增效应,从而提高稀土/掺杂氮化材料的光催化效率;元素的掺杂调整了氮化的带隙,提高了氮化材料的可见光催化降解活性。实施例的结果显示,本发明制备的稀土/掺杂氮化材料对甲基橙的降解率在90min时可达96.34%~99.21%,对罗丹明B的降解率在90min时可达到95.45%~98.76%。
  • 一种稀土掺杂氮化材料及其制备方法
  • [发明专利]一种掺杂三维结构锂电池正极材料的制备方法-CN201610092808.6在审
  • 钟玲珑;肖丽芳 - 钟玲珑
  • 2016-02-19 - 2016-05-25 - H01M4/36
  • 本发明提供一种掺杂三维结构锂电池正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:步骤(1)将氧化石墨加入到水中超声,形成氧化石墨烯悬浮液;步骤(2)将氨水加入到氧化石墨烯悬浮液中,再加入硼氢化钠,得到三维掺杂石墨烯;步骤(3)取步骤(2)得到的三维掺杂石墨烯与科琴黑加入到N-甲基吡咯烷酮中超声反应形成悬浮液;步骤(4)将加入到N-甲基吡咯烷酮中超声,直到单质完全溶解形成悬浮液;步骤(5)将步骤(4)和步骤(3)得到的两种悬浮液混合,然后加入蒸馏水,得到三维结构的锂电池正极材料。掺杂石墨烯中的氮原子和原子的协同作用对的吸附,减少飞梭效应,提高锂电池的循环寿命。
  • 一种硼氮共掺杂三维结构电池正极材料制备方法
  • [发明专利]一种掺杂碳纳米管及其制备方法和应用-CN201911330067.0在审
  • 侯峰;陈国院 - 天津大学
  • 2019-12-21 - 2021-06-22 - H01M4/587
  • 本发明公开了一种掺杂碳纳米管及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:步骤1,利用硝酸蒸汽对碳纳米管进行氧化刻蚀,得到刻蚀后的碳纳米管;步骤2,将源和源混合后作为掺杂剂,加入蒸馏水中加热,使掺杂剂完全溶解,得到掺杂剂溶液;步骤3,取所述刻蚀后的碳纳米管和所述掺杂剂溶液,混合分散均匀后,于160‑200℃下保温12‑24h,冷却至室温后,除去上层清液,利用去离子水洗涤沉淀物并离心分离,烘干后得到掺杂碳纳米管本发明可实现的有效掺杂,提高了碳纳米管的电化学性能。
  • 一种硼硫共掺杂纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种掺杂金刚石及制备方法与半导体材料、装置-CN201910879808.4有效
  • 彭建国;陈宏伟;彭伟华;孔智超 - 北京阿尔玛斯科技有限公司
  • 2019-09-17 - 2022-04-19 - C23C16/27
  • 本申请实施例提供一种掺杂金刚石及制备方法与半导体材料、装置,涉及半导体材料领域。掺杂金刚石的晶格结构包括多个碳原子、一个原子、多个原子以及多个空位,其不大于0.17%的供体原子提供0.25~0.27eV电离能量的传导电子。掺杂金刚石的制备方法主要是将金刚石衬底置于热丝反应室中,往热丝反应室内通入氢气至气压达35托以上;将热丝加热至2000~2400℃,金刚石衬底加热至650~1000℃;往热丝反应室内通入含有碳源和掺杂剂的氢气,在金刚石衬底的晶面上沉积形成掺杂金刚石。掺杂金刚石及制备方法与半导体材料、装置能够得到优质的n型半导体材料,满足金刚石基半导体器件的性能需求。
  • 一种掺杂金刚石制备方法半导体材料装置
  • [发明专利]一种锂电池正极材料的制备方法-CN201711448261.X有效
  • 张永光;王新;钊妍 - 肇庆市华师大光电产业研究院
  • 2017-12-27 - 2020-05-12 - H01M4/36
  • 本发明为一种锂电池正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将氧化石墨烯、纳米硫粉、硼酸与尿素并置于球磨罐中,球磨后加入到去离子水中,得到混合物溶液,在常温下超声波分散1~3h,得到混合的悬浮液,通过喷雾干燥工艺制得氮氧掺杂石墨烯/复合三维结构锂电池正极材料本发明得到的氮氧掺杂石墨烯/复合物制备工艺简便,通过简易的喷雾干燥工艺制得具有疏松多孔的结构,较高的比表面积,进而具有大量承载单质纳米硫粉的性能,可以提高正极材料的含量。
  • 一种电池正极材料制备方法

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