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]废气净化用催化-CN200780036654.8无效
  • 薮崎祐司;平井章雅;泷健一 - 株式会社科特拉
  • 2007-10-15 - 2009-09-02 - B01J29/068
  • 废气净化用催化剂(1)包含:基体(2)、覆盖基体(2)的烃吸附(3)和覆盖烃吸附(3)的催化(4)。催化(4)包含第一催化(4a)与第二催化(4b)的层压体,所述第一催化(4a)含有贵金属和负载该贵金属的载体,所述第二催化(4b)含有与第一催化(4a)的贵金属相同的贵金属和负载该贵金属的载体、且与所述第一催化(4a)相比贵金属的密度大。
  • 废气净化催化剂
  • [发明专利]一种基于铁电极化的电解水催化剂及其制备方法-CN202310710999.8在审
  • 刘友文;黄家钊;陈建强;翟天佑 - 华中科技大学
  • 2023-06-15 - 2023-10-20 - C25B11/091
  • 本发明属于电催化相关技术领域,其公开了一种基于铁电极化的电解水催化剂及其制备方法,其中电解水催化剂包括依次叠放的基底层、导电、铁电材料和过渡金属硫化物,导电和过渡金属硫化物分别连接有金属电极;导电用于通过金属电极获得电压以激发铁电材料发生极化使得铁电材料和过渡金属硫化物之间发生电荷迁移,进而调控过渡金属硫化物的电催化性能。本发明提出通过铁电材料的极化来调控过渡金属硫化物的电子浓度,进而实现催化活性的提升增强,对提升过渡金属硫化物水分解催化活性具有重要指导意义,该调控结构构造简单,调控效果较好,有利于提高过渡金属硫化物的电解水催化活性,降低电解水催化剂成本。
  • 一种基于极化电解水催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种有序多孔金属催化及其制备方法、燃料电池-CN201711483725.0有效
  • 蒋尚峰;李进 - 郑州宇通客车股份有限公司
  • 2017-12-29 - 2021-05-25 - H01M4/88
  • 本发明涉及一种有序多孔金属催化及其制备方法、燃料电池,属于燃料电池催化技术领域。本发明的有序多孔金属催化的制备方法,包括以下步骤:采用脉冲电沉积方法在基底上沉积前驱金属形成前驱金属颗粒,得材料A;通过化学置换将贵金属担载在材料A的前驱金属颗粒上,得材料B,即得。本发明的制备方法,借助于脉冲电沉积方法在基底上沉积前驱金属颗粒,通过化学置换将贵金属担载在前驱金属颗粒表面,实现催化的原位制备,避免因载体本身易被氧化、腐蚀而导致膜电极寿命降低的现象,提高催化的稳定性,并且催化的厚度易于控制,可减薄至300nm以下,得到传质通道有序、传质性能良好的催化
  • 一种有序多孔金属催化及其制备方法燃料电池
  • [发明专利]一种三元催化剂及其制备方法-CN200610063144.7有效
  • 欧玲;刘武略;丁大勇;王胜杰 - 比亚迪股份有限公司
  • 2006-10-13 - 2008-04-16 - B01J23/63
  • 本发明涉及一种用于净化汽车尾气的,能同时对CO、HC、NOx催化净化作用的三元催化剂及其制备方法。第一催化为活性氧化铝担载稀土金属、碱土金属中的一种或几种的混合,第二催化为氧化铝担载具有抗毒性和非零残余活性的第一活性贵金属,第三催化为具有催化活性的第二贵金属,第四催化为稀土、碱土或过渡金属的氧化物该催化剂由堇青石蜂窝陶瓷基体、氧化铝、活性贵金属所组成。该方法制备的催化剂具有较好的催化性能和热稳定性,并且适应较宽的空燃比范围。
  • 一种三元催化剂及其制备方法
  • [发明专利]石墨烯的制备方法-CN201310095447.7有效
  • 张竞存;钟海舰;徐科 - 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
  • 2013-03-25 - 2013-06-26 - C01B31/04
  • 本发明公开了一种石墨烯的制备方法,该方法包括:在第一类金属催化上制备石墨烯;以及,在第一类金属催化中掺入第二类金属形成合金,使所述合金的熔点低于第一类金属的熔点;通过在第一类金属催化中掺入第二类金属形成合金,以降低催化的熔点;在不破坏石墨烯结构的温度下,催化可发生挥发,制备完成后的石墨烯下方金属催化变成一系列不连续的金属点,石墨烯只与部分底层衬底的金属点接触,基本处于悬空状态,因而极易于转移
  • 石墨制备方法

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