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]一种大孔径的介孔Nb2-CN202310206640.7在审
  • 郭盛祺;靳凤先;沈伯雄 - 河北工业大学
  • 2023-03-06 - 2023-06-23 - C01G33/00
  • 本发明涉及光催化材料技术领域,具体涉及一种大孔径的介孔Nb2O5光催化材料、制备方法及其应用,本发明利用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)充当表面活性剂,采用水热法制备了具有大孔径的介孔Nb2O5光催化材料,极大的提高光催化材料的吸附性能并暴露更多的光催化反应活性位点;该制备方法简单易行、生产成本低,所得光催化材料光催化能优异。本发明的光催化剂能够对水体中的有机染料进行降解,且具有较好的降解效果,具有良好的实用性。
  • 一种孔径nbbasesub
  • [发明专利]具有光催化能的CdMoO4/CdS纳米微球制备及其应用-CN202210340376.1在审
  • 陈哲;刘法银;陈峰;刘风磊 - 吉林化工学院
  • 2022-04-02 - 2022-06-14 - B01J27/051
  • 本发明应用于光催化技术相关方面,采用了改进的水热合成反应制备CdMoO4/CdS纳米微球催化剂,并提供了其相关应用。拥有良好光催化能的CdMoO4/CdS纳米微球催化剂的制备方法,包括如下步骤:将氯化镉、乙酰丙酮钼和聚乙烯吡咯烷酮(K30)均匀混合在乙醇溶液中,水热反应后离心、干燥,高温煅烧后与乙酸镉和硫代乙酰胺(TAA)均匀混合在乙醇溶液中,水热反应后离心、干燥得到具有光催化能的CdMoO4/CdS纳米微球催化剂。本发明的CdMoO4/CdS纳米微球催化剂具有结构稳定、光利用率高、吸附能力强的特点,拥有良好的光催化分解水制氢性能,产氢性能高达6853.06μmol g‑1h‑1。可应用于光催化降解土霉素(OTC)、盐酸四环素(TCH)、左氧氟沙星(LEV)、活性红2(RR2)和诺氟沙星(NFX)等抗生素。
  • 具有光催化性能cdmoo4cds纳米制备及其应用
  • [发明专利]一种玻璃纤维布负载W/BiVO4-CN202010726334.2在审
  • 杨本宏;费乾峰;王臣 - 合肥学院
  • 2020-07-25 - 2020-10-09 - B01J31/02
  • 一种玻璃纤维布负载W/BiVO4光催化剂的制备方法及应用,属于光催化剂制备及应用技术领域。首先,玻璃纤维布预处理去除表面涂层,使其表面粗糙化,有利于表面负载光催化剂;然后利用硅烷偶联剂对玻璃纤维布进行表面改性,最后,在玻璃纤维布表面负载W/BiVO4光催化剂。通过玻璃纤维布负载使光催化剂均匀分散,不堆积,提高光接收面积,从而提高单位质量光催化剂的光催化效率。玻纤本身具有良好的透光性能,其与光催化剂结合后,不会因遮挡光照而降低光催化能。同时,玻璃纤维布可以对光催化剂进行固定化,不至于随着被处理液流失,有利于光催化剂的回收、循环使用。
  • 一种玻璃纤维负载bivobasesub
  • [发明专利]AlON粉体作为光催化剂的应用-CN201610462898.3在审
  • 许建鑫;单英春;徐久军;尹鸿鸣 - 大连海事大学
  • 2016-06-23 - 2016-11-16 - B01J27/24
  • 本发明涉及AlON粉体作为光催化剂的应用,尤其涉及利用AlON粉体作为光催化催化降解亚甲基蓝的方法,属于光催化领域。AlON粉体作为光催化剂的应用,所述作为光催化剂的AlON粉体按下述方法制备:以平均粒径为80‑100nm,比表面积为1‑18m2/g的α‑Al2O本发明制备AlON粉体在光催化反应仪中对所合成的光催化陶瓷粉末进行光催化能评价,最终在光密度为10‑120mw/cm2的光源强度下,120min降解模拟污染物亚甲基蓝的降解率高达97.4%,远高于同类粉末光催化剂。
  • alon作为光催化剂应用
  • [发明专利]一种测定光催化材料表观活性极限的方法-CN202110283991.9在审
  • 徐世平;池英华;张启亮;沙建华;杨梓彤 - 山东大学
  • 2021-03-17 - 2022-09-27 - G01N31/10
  • 本发明提供了一种测定光催化材料表观活性极限的方法。首先,借助电子或空穴捕获剂尽数捕获光生电子或空穴,从而显著促进光生电子‑空穴对的有效分离,进而构建光催化材料表观活性极限的测试条件。随后,以单一活性物种为主要攻击物种的有机物为探针,根据其在达到光催化材料表观活性极限条件下的降解速率,测定该光催化材料的表观活性极限。该方法可以通过简单的降解实验有效测定光催化材料的表观活性极限,进而更客观地测定光催化材料的实际应用潜力,并实现光催化材料催化能的横向比较。另外,该方法还可以用于推测光催化材料的·O2产生速率以及光电流强度,从而摆脱光催化材料表征过程中对大型仪器设备的依赖
  • 一种测定光催化材料表观活性极限方法

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