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]具有储热导热功能的纳米石墨体制备方法和应用-CN202111467842.4有效
  • 张维丽;陈建军;田勇;符冬菊;檀满林;闵杰 - 深圳清华大学研究院
  • 2021-12-02 - 2022-11-15 - C09C1/46
  • 本发明提供了具有储热导热功能的纳米石墨体制备方法,包括步骤:将膨胀石墨原料采用气流破碎,得到纳米石墨体;通过喷射方式将相变材料液滴渗透嵌入纳米石墨体内的网状多孔结构孔隙中,得到具有储热功能的纳米石墨体;然后采用气流分散及喷雾相结合,使纳米石墨体与有机聚合物改性剂相互碰撞、接触,形成化学吸附并实现化学架桥链接,使纳米石墨体表面的孔隙封闭,得到表面具有有机相溶性及内部具有储热性能的高导热纳米石墨体上述方法制备的纳米石墨体具有储能密度高、导热换热效率高、储热效果好的特点,耐水性和耐腐蚀性强。本发明还提供了上述方法制备的具有储热、导热功能的纳米石墨体在防腐涂料领域的应用。
  • 具有导热功能纳米石墨粉体制方法应用
  • [发明专利]柔性超薄石墨双极板及其制备方法-CN202110339750.1有效
  • 朱怡;沈杨彬 - 苏州然普能源有限公司
  • 2021-03-30 - 2022-05-06 - H01M8/0228
  • 本发明公开了一种柔性超薄石墨双极板及其制备方法。所述制备方法包括:提供石墨体材料,所述石墨体材料包括膨胀石墨、碳纤维、碳纳米管和低粘度液体粘结剂;提供碳纳米管膜,并采用物理或化学方法对所述碳纳米管膜的表面进行粗糙化处理;在碳纳米管膜的两侧表面设置由所述石墨体材料形成的石墨体材料层,并采用热压方式使两层所述石墨体材料层与碳纳米管膜结合形成柔性超薄石墨双极板。本发明实施例提供的柔性超薄石墨双极板的制备方法,使用了碳纳米管膜,从而大幅度降低了双极板的氢气渗透率,同时使得双极板具有很好的柔韧性和强度。
  • 柔性超薄石墨极板及其制备方法
  • [发明专利]一种石墨碳刷及其制备方法-CN201611253951.5有效
  • 曹双全 - 重庆市河海碳素制品有限公司
  • 2016-12-30 - 2019-04-09 - H01R39/22
  • 本发明涉及复合材料制备领域,尤其涉及一种石墨碳刷及其石墨碳刷的制备方法,该石墨碳刷由下列重量份的原料制成:纳米石墨10‑14份、鳞片石墨30‑45份、膨胀石墨15‑24份、纳米二氧化硅2‑3份、铜粉20‑35份;其中膨胀石墨是将纳米石墨10‑15份置于浓度为96%的硫酸7‑9份中搅拌均匀,用水冲洗至pH6‑7,烘干至水分5‑10%,烘干后的石墨在800℃高温下膨胀,制得膨胀石墨,解决了新型石墨碳刷制作所使用的碳纳米管合成困难
  • 一种石墨碳刷及其制备方法
  • [发明专利]一种便于拔出热成型模具的加热管的方法-CN202011534158.9在审
  • 陈秀伟 - 麦格纳技术与模具系统(天津)有限公司
  • 2020-12-23 - 2021-05-28 - B21D37/16
  • 本发明提供一种便于拔出热成型模具的加热管的方法,准备纳米石墨以及加热管,分别放置在热成型模具旁备用;抓取纳米石墨,均匀的涂抹在未加热的加热管表面;将涂有纳米石墨的加热管放置进热成型模具的加热管孔中,反复抽拿几次加热管,保证加热管上的纳米石墨涂抹均匀,再利用加热管对热成型模具进行加热,加热后,因加热管表面涂有纳米石墨,增加了加热管的润滑度,使得加热管能够轻易从热成型模具的加热管孔中拔出。本发明通过在未加热加热管之前,将加热管从加热管孔拔出,并在加热管表面均匀涂抹一层纳米石墨,能够增加加热管的润滑度,防止加热管经过加热之后有微变形拔不出来,节省人力物力及时间。
  • 一种便于拔出成型模具热管方法
  • [发明专利]全钒液流电池用纳米石墨纳米碳纤维复合电极的制备方法-CN201410550914.5有效
  • 刘建国;魏冠杰;严川伟 - 中国科学院金属研究所
  • 2014-10-15 - 2015-01-28 - H01M4/88
  • 本发明涉及电池制造及能源存储领域,具体为一种全钒液流电池用纳米石墨/纳米碳纤维复合电极的制备方法。首先配制实验所需的纺丝液,然后将不同粒径的纳米石墨与纺丝液混合均匀。通过静电纺丝的方法,制备出所需要的纳米纤维膜,然后在空气中对纳米纤维膜进行预氧化,在惰性气氛管式炉中碳化,得到所需要的纳米石墨/纳米碳纤维复合电极。采用本发明的方法制备的全钒液流电池复合电极,碳纤维直径在纳米级别,又由于将其与高导电性的纳米石墨复合,导致纤维的粗糙度大幅增加,从而使其比表面积比传统使用过的电极材料大两个数量级。同时,高活性纳米石墨也使得电极的电化学活性得到改善,从而极大地的提高了全钒液流电池的能量效率。
  • 全钒液流电纳米石墨粉碳纤维复合电极制备方法

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