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]一种合金金属锌板材料及其制作方法-CN201810110517.4在审
  • 不公告发明人 - 南通鑫祥锌业有限公司
  • 2018-02-05 - 2018-05-18 - C22C18/04
  • 本发明公开了一种合金金属锌板材料及其制作方法,包括以下重量份的原料:锌、铝、铜、纯、铁、高纯、碳、纯硅、锰、碲化镉、石膏晶须、氧化和镱;其制备方法为:备料、熔炼锌合金:将预热至600‑700℃的熔炉中加入锌,搅拌均匀后,将熔炉升温至1800‑2000℃,在依次加入铝、铜、纯、铁、高纯、碳、纯硅、锰、碲化镉、石膏晶须、氧化和镱,搅拌至完全融化后,制成锌合金液、合金金属锌板成型、合金金属锌板锻造、合合金金属锌板修整和入库存储,本发明通过在锌中添加铝、铜、纯、铁、高纯、碳、纯硅、锰、碲化镉、石膏晶须、氧化和镱,可以有效提升锌合金的强度、耐磨和抗腐蚀性能,同时也具有良好的导热性能,适合大范围推广使用。
  • 一种合金金属锌板材料及其制作方法
  • [发明专利]纳米银复合氧化电极材料及其制备方法和应用-CN202010462309.8在审
  • 何禄英;沈欣;姚洋 - 武汉工程大学
  • 2020-05-27 - 2020-09-11 - H01M4/485
  • 本发明提供一种纳米银复合氧化电极材料及其制备方法和应用,该制备方法以五氯化异丙酯分别为源和源,通过溶剂热反应和脱水处理得到氧化复合材料,然后,向氧化复合材料中加入硝酸银,通过溶剂热反应和高温处理得到纳米银复合氧化电极材料本发明的纳米银复合氧化电极材料中纳米银颗粒附着在氧化复合材料的表面,在氧化复合物之间很好地起到了桥梁作用,加快了电子在氧化之间的传导作用,从而减少了电子的传输时间,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的纳米银复合氧化电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度高达270mAh/g。
  • 纳米复合氧化电极材料及其制备方法应用
  • [实用新型]一种用于生产的干燥装置-CN202122153683.2有效
  • 张振华;庞伟;米晓亮 - 泰特耐特新材料科技有限公司
  • 2021-09-08 - 2022-01-25 - F26B11/14
  • 本实用新型适用于生产技术领域,提供了一种用于生产的干燥装置,所述装置包括:干燥箱;上料筒,其上设置有多个上料槽;封闭盘;转环,与封闭盘同轴固定连接,由传动组件带动做间歇旋转运动;以及散化件;通过传动组件驱动转环间歇旋转旋转,则封闭盘旋转过程中上料槽与流通槽对准可使穿过二者落入干燥箱内,封闭盘转停时料槽与流通槽错位,无法上料,由此实现的间歇性上料,避免了目前用于生产的干燥装置无法将分批运输至装置内,封闭盘旋转时带动散化件旋转,能够使落至散化件上的飞散,避免堆积导致干燥不充分的问题。
  • 一种用于钛酸钾镁生产干燥装置
  • [发明专利]一种纳米的制备方法-CN201510905738.7在审
  • 刘光印;郭佳莉;赵强;张瑞雪;孙瑞雪;毛武涛;杨浩;包晓玉;谢海泉;季晓广 - 南阳师范学院
  • 2015-12-09 - 2016-04-06 - H01M4/58
  • 本申请公开了一种纳米的制备方法,包括以下步骤:a、在搅拌条件下,将表面活性剂溶于无水乙醇;b、向步骤a得到的溶液中加入源和源;c、将步骤b得到的溶液在30-200℃恒温搅拌,得到溶胶;d、将步骤c得到的溶胶烘干,得到干凝胶;e、将步骤d得到的干凝胶在300-1100℃,焙烧1-60小时,得到纳米。本申请制备条件温和,不需要高温或高压,仅需要较低温度下煅烧几个小时即可得到纯相的纳米,与固相法相比,显著降低了能耗,工艺简单,节约资源,保护环境,易于工业化生产。制备的尺寸一般小于100nm,且具有较好的分散性,有利于锂离子和电子的传输,增强了材料的倍率性能。
  • 一种纳米铌酸钛制备方法
  • [发明专利]含金属改性锂电池-CN201210508951.0无效
  • 赵东辉;戴涛;周鹏伟 - 东莞市翔丰华电池材料有限公司
  • 2012-11-29 - 2013-04-17 - H01M10/0525
  • 本发明公开了一种含金属改性锂电池,包括正极、负极、电解液和间隔于正负极之间的隔膜,所述负极包括负极集流体、负极导电层和负极活性层,负极活性层由40-50重量份的含改性锂、2-4重量份的导电剂和1-6重量份的粘结剂组成,含改性锂中锂原子、原子和原子的物质的量之比为4:4-5:0.1-1;所述电解液包括六氟砷锂、2-溴丙醇和1,3-二氰基丙烷以及碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、乙二醇二甲醚中的任一种或多种本发明提供的含金属改性锂电池具有良好的电化学性能,循环性能好;本发明的首次比容量高,首次充放电效率高达95%。
  • 金属改性锂电池
  • [发明专利]钾钠-铋钠钾压电陶瓷及其制备方法-CN201010223340.2无效
  • 刘来君;吴枚霞;杨曌;方亮;胡长征 - 桂林理工大学
  • 2010-07-08 - 2010-11-24 - C04B35/495
  • 本发明公开了一种钾钠-铋钠钾压电陶瓷及其制备方法。钾钠-铋钠钾压电陶瓷的化学组成通式为:(1-x)K0.5Na0.5NbO3-xBi0.5(K0.82Na0.18)TiO3,其中:0<x<0.2;x为摩尔分数。将碳酸钾、碳酸钠、二氧化、五氧化二、三氧化二铋,按化学计量比(1-x)K0.5Na0.5NbO3-xBi0.5(K0.82Na0.18)TiO3(0<x<0.2;x为摩尔分数)配料,经过球磨、煅烧、二次球磨、造粒、成型、排胶、高温烧结等工序,最终制备具有高压电性能的铋钾钠钾钠基无铅压电陶瓷。本发明方法大大的提高了无铅压电陶瓷体系的压电性能、提高了材料的工艺稳定性,从成分和工艺两方面使钾钠体系的无铅压电陶瓷达到了实用化水平。
  • 铌酸钾钠钛酸铋钠钾压电陶瓷及其制备方法

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