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]四(三氟乙氧基)自由菁及配合物以及其制备方法和应用-CN201510861995.5在审
  • 陈艳丽;董臻 - 中国石油大学(华东)
  • 2015-11-30 - 2016-03-02 - C07D487/22
  • 本发明公开了四(三氟乙氧基)自由菁和四(三氟乙氧基)两种目标化合物,制备方法如下:先将4-硝基-1,2-二基苯、无水碳酸钾和2,2,2-三氟乙醇作为初始原料,制备成前置配体4-(2,2,2-三氟乙氧基)-1,2-二基苯;然后将前置配体4-(2,2,2-三氟乙氧基)-1,2-二基苯在无水无氧的环境中以1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯为模板四聚形成四(三氟乙氧基)自由菁;或再以四(三氟乙氧基)自由菁H2Pc(OCH2CF3)4与乙酸(CoAC)为原料在无水无氧的条件下配位形成四(三氟乙氧基)。四(三氟乙氧基)自由菁和四(三氟乙氧基)均具有较好的热稳定性和气敏性能,可在气敏传感器方面应用。
  • 三氟乙氧基自由配合及其制备方法应用
  • [发明专利]气敏元件及其制备方法-CN201610960111.6有效
  • 刘强;段国韬;高磊;苏星松 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2016-10-28 - 2019-01-04 - G01N27/02
  • 本发明公开了一种气敏元件及其制备方法。气敏元件由覆于电极上的组成,其中,为膜厚35~100nm的薄膜状,薄膜由棒长为180~250nm、棒直径为35~45nm的纳米棒组成;方法为先将置于≥95%的酸溶液中搅拌后抽滤,再将得到的滤饼交替置于酸溶液或碱溶液中分散后抽滤至少3次,得到纯化的,接着,先将纯化的水洗至其滤液呈中性后干燥,再将得到的粉末分散于正丁醇中,得到正丁醇溶液,之后,先通过界面自主装法将正丁醇溶液于去离子水表面形成薄膜,再使用电极捞取薄膜后静置,将得到的覆于电极上的薄膜干燥,制得目的产物。
  • 酞菁钴气敏元件及其制备方法
  • [发明专利]新晶体结构(J-CoPc)纳米线及其制备方法-CN201410279515.X有效
  • 王海;纪小林;罗金龙;邹涛隅 - 昆明学院
  • 2014-06-20 - 2014-10-08 - C07D487/22
  • 本发明涉及一种新晶体结构纳米线及其制备方法领域。提供了一种纳米线,具有J-结构,直径为150nm以下。还提供了一种制备所述的纳米线的方法,包括下列步骤:a)引入源料至管式炉中的加热区域;b)在载气存在下,加热该源料至最高600℃;c)通过该载气,引导该升华的离开该加热区域,至生长区域;d)在该生长区域,得到纳米线。本发明提出利用气相沉积法,生长得到的纳米量级的晶体,提升和改善了的物理和化学性质,如光谱吸收能力和载流子迁移率等,能更好地应用于染料、光电导材料、液晶、电致变色、催化、太阳能电池等领域。
  • 晶体结构酞菁钴copc纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种吡啶基菁-复合物/石墨烯复合材料及其制备方法-CN201410239100.X有效
  • 崔丽莉;何兴权;吕国俊 - 长春理工大学
  • 2014-05-30 - 2014-08-13 - H01M4/90
  • 本发明属于甲醇燃料电池阴极催化剂应用的技术领域,提供了吡啶基菁-复合物/石墨烯复合材料及其制备方法。所述吡啶基菁-复合物/石墨烯复合材料由吡啶基菁-复合物和石墨烯组成,其制备方法是,将石墨烯分散在正戊醇中,再加入吡啶基二腈和盐,超声分散后转移到反应釜中,加入1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯,于160℃反应24h后自然冷却,得到吡啶基菁-/石墨烯粉末;将所述吡啶基菁-/石墨烯粉末洗涤后真空干燥,得到吡啶基菁-复合物/石墨烯复合材料。本发明提供的吡啶基菁-复合物/石墨烯复合材料对氧气的综合催化性能优异,提供的合成方法简单易行,操作简单。
  • 一种吡啶基钴酞菁复合物石墨复合材料及其制备方法

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