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]碳化材料、碳化@硫化复合材料及制备方法与应用-CN201810785412.9有效
  • 范梁栋;张卉;唐超云 - 深圳大学
  • 2018-07-17 - 2021-08-03 - C01B32/949
  • 本发明公开了碳化材料、碳化@硫化复合材料及制备方法与应用,将碳源、源加入到分散液中,搅拌6‑12 h,然后在80‑120℃下进行干燥,研磨,收集,形成碳化前驱体;在惰性气氛下,将所述碳化前驱体由室温经程序升温至400‑900℃,在该温度下煅烧1‑3 h,研磨,收集,得到碳化。采用硫化剂对所述碳化在160‑400℃下进行硫化处理,得到碳化@硫化。所述碳化碳化@硫化均具有多孔纳米片状结构的形貌,该微结构既有利于电解液存储降低电荷转移阻抗,又能提供更多的电催化活性位;两者均可用作HER电催化剂,催化活性高、稳定性好,有望取代Pt基催化剂进行电解水制氢气
  • 碳化材料硫化复合材料制备方法应用
  • [发明专利]一种碳化物强化合金的制备方法-CN201310359266.0有效
  • 都业志 - 苏州艾默特材料技术有限公司
  • 2013-08-16 - 2013-11-13 - B22F3/12
  • 本发明公开了一种碳化物强化合金的制备方法,其操作步骤包括:a)在保护溶剂中,对碳化物粉末进行超声波分散,得到碳化物粉末分散液;b)将上述步骤a)得到的碳化物粉末分散液与粉混合,并去除保护溶剂,得到由碳化物粉末和粉组成的混合料;c)将上述步骤b)得到的混合料进行压制、烧结,得到碳化物强化合金;本发明有效改善了碳化物在粉中的分散均匀性,减少或避免碳化物在合金中的颗粒团聚现象,确保碳化物强化合金的相关性能。
  • 一种碳化物强化合金制备方法
  • [发明专利]二维碳化/氮化复合电极材料及其制备方法与应用-CN202211520950.8在审
  • 霍开富;王成;李秀丽;高标 - 武汉科技大学
  • 2022-11-30 - 2023-03-07 - H01G11/32
  • 本发明公开了一种二维碳化/氮化复合电极材料及其制备方法与应用,以天然辉精矿为前驱体,将其与碱性金属化合物和尿素研磨混合后,在Ar/H2气氛下热处理,制备出二维碳化纳米片,进一步在氨气氛下,热处理,得到二维碳化/氮化纳米片复合材料;本发明所得的二维碳化/氮化复合材料中低功函数的碳化向高功函数的氮化转移电子,有效促进了其在酸性电解液中的电容性能,是一种较有前景的超级电容器电极材料;通过调控氮化时间来探究碳化和氮化的相对含量及对赝电容大小的影响规律,认识碳化物和氮化物比例对电容性能的影响,为设计高性能基电容材料提供指导。
  • 二维碳化氮化复合电极材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种碳化硫复合材料及其制备方法与应用-CN201710944055.1有效
  • 谢海明;王钊;孙立群;刘佳;丛丽娜 - 东北师范大学
  • 2017-10-12 - 2020-05-22 - H01M4/36
  • 本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,提供了一种碳化硫复合材料及其制备方法和应用,所述碳化硫复合材料包含碳化和硫单质,碳化为多孔棒状结构,长度为1~5μm,直径为30~60nm,硫单质掺杂于碳化的孔隙中,碳化与硫单质的质量比为1~9:9~1。本发明提供的碳化硫复合材料具有较高的比表面积和电子电导率,能够提高硫的利用率,缓解飞梭效应。利用上述碳化硫复合材料制备的锂硫电池进行充放电测试,循环500次后仍保持有623~653mAh/g的可逆容量,容留保持在70%以上,具有超过93%的库伦效率,循环性能得到显著提高。
  • 一种碳化复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种多孔碳化及其制备方法和应用-CN202210367323.9有效
  • 贾进;邓允锲;赵莉莉;周伟家 - 济南大学
  • 2022-04-08 - 2023-07-21 - C01B32/949
  • 本发明公开了一种多孔碳化及其制备方法和应用。多孔碳化的制备方法为:将源和镁源分别用水溶解,然后混合均匀,冷冻干燥后得到冻干物;再将冻干物置于充满载气的环境中,升温后保温状态下进行反应,反应后冷却至室温,酸洗后得到多孔碳化。本发明通过将盐还原、镁元素高温固定氧化,防止氧化高温升华,甲烷高温碳化碳化后移除镁元素进而造孔,提出一种操作简单方便,控制精度低,重复性好,效率高,能制备出高体积量的多孔碳化的方法。
  • 一种多孔碳化及其制备方法应用
  • [发明专利]一种碳化-氢氧化镍复合材料及其制备方法和应用-CN202210226657.4在审
  • 刘伟;洪文婷;蔡倩 - 中国科学院福建物质结构研究所
  • 2022-03-09 - 2023-03-31 - C25B11/091
  • 本申请公开了一种碳化‑氢氧化镍复合材料及其制备方法和应用,包括碳化、氢氧化镍和基底;所述碳化和所述氢氧化镍生长于所述基底上。该复合材料使用箔作为基底和源,能与碳化形成无缝接的化学键,提高电荷传输效率,从而提高了催化活性。该复合材料在箔上形成的碳化催化层不但具有片状结构,能够增加催化剂的活性位点数目,而且表面带有纹理,使氢氧化镍颗粒能够均匀地分布在碳化表面;该制备方法依次采用空气煅烧,化学气相沉积法,电镀工艺和活化等,操作简单,成本低,易于批量生产;另外,通过选择最优的电镀时间和活化次数,氢氧化镍颗粒尺寸适宜,氢氧化镍与碳化能在碱性溶液中发挥最佳的协同作用。
  • 一种碳化氢氧化复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种高性能硫@炭/碳化复合材料及其制备方法-CN202210601859.2在审
  • 李文翠;陈新荣;何斌;陆安慧 - 大连理工大学
  • 2022-05-30 - 2022-08-16 - H01M4/36
  • 本发明提供一种高性能硫@炭/碳化复合材料及其制备方法。以硫化锌为模板和硫源,在其外侧均匀包覆聚合物壳,炭化形成硫化锌@炭/碳化,再通过氯化铁将硫化锌原位转化为硫,获得硫@炭/碳化复合材料。原位化学转化策略简化合成步骤,保证所有纳米硫被将封装在炭/碳化空腔中。炭/碳化初级粒子内硫的均匀分布提高硫的利用率并促进反应动力学。微孔炭/碳化壳物理/化学限域多硫化锂,同时加速多硫化锂向硫化锂的催化转化。硫化锌到硫的体积收缩有助于缓解充放电过程的体积膨胀。炭/碳化炭/碳化壳壁相互连接,形成导电网络增强导电性。硫@炭/碳化正极材料可以实现高放电比容量、良好的循环稳定性和高倍率性能。
  • 一种性能碳化复合材料及其制备方法

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