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]中空纳米固定酶及其制备方法-CN201711274729.8有效
  • 郑明明;黄凤洪;董喆;时杰;汤虎;邓乾春 - 中国农业科学院油料作物研究所
  • 2017-12-06 - 2021-04-06 - C12N11/14
  • 本发明公开了一种中空纳米固定酶及其制备方法,该中空纳米固定酶,包括酶和用于固定所述酶的载体中空纳米,所述的中空纳米的颗粒直径为300~400nm,比表面积为1100~1200m2/g,外壳厚度为20~60nm,空腔尺寸为250~350nm,的孔径尺寸为8~14nm;其制备方法包括如下步骤:1)二氧化硅/间苯二酚‑甲醛低聚物(SiO2@RF)的制备;2)二氧化硅/(SiO2@C)的制备;3)中空纳米的制备;4)酶在中空纳米上的固定本发明所述中空纳米固定酶的物理构造和疏水性表面,可大幅度提高酶的固载量和稳定性,有利于酶活性位点的暴露,与常规吸附材料相比更有利于酶的吸附固定与活性保持。
  • 中空纳米固定及其制备方法
  • [发明专利]一种利用快速焦耳热制备石墨的方法和应用-CN202310866817.6在审
  • 朱胜;王丽娜;赵云 - 山西大学
  • 2023-07-14 - 2023-10-10 - C01B32/205
  • 本发明公开了一种利用快速焦耳热制备石墨的方法和应用,属于新型材料及电化学技术领域。具体涉及以多环芳烃化合物和膨胀石墨的混合物为前驱体,通过脉冲放电产生的焦耳热使固体前驱体承受瞬时高温,然后经过快速冷却,在极短的时间内多环芳烃化合物衍变为高度有序的。通过改变预处理工艺和焦耳热放电参数等条件,对的粒径及石墨度进行调控,实现膨胀石墨负载的高度石墨化碳纳米材料的制备。该方法不涉及溶剂及特殊气体氛围,制备工艺绿色环保、简单易行。所制备的石墨/膨胀石墨复合材料应用于钾离子电池中,表现出增强的电化学储能性质,为石墨的高效制备和性能优化提供了思路。
  • 一种利用快速焦耳制备石墨化介孔碳球方法应用
  • [发明专利]一种氮功能中空纳米的制备方法-CN201710320031.9有效
  • 甘礼华;牛莎;刘明贤 - 同济大学
  • 2017-05-09 - 2018-09-14 - H01G11/24
  • 本发明涉及一种氮功能中空纳米的制备方法。按1:3.7:20.5:0.059:0.22~0.66:0.50~1.5质量份数量取氨水、水、乙醇、间苯二酚、甲醛溶液和四丙氧基硅烷。将氨水、水、乙醇和四丙氧基硅烷混合,搅拌,于30℃反应15min,加入间苯二酚和甲醛溶液,继续搅拌24h后,于100℃水热处理24h,得到含SiO2纳米颗粒的聚合物纳米。将它们置于600~900℃碳化,用NaOH溶液除去SiO2模板,得中空纳米。将离子液体1‑乙基‑3‑甲基咪唑二氰胺与中空纳米混合,700℃再次碳化,制得氮功能中空纳米。本发明制备的氮功能中空纳米具有高比表面积、氮功能基团、中空结构、孔道和球状几何形貌等优点,在用作超级电容器电极时,具有优良的电化学性能。
  • 一种功能中空介孔碳纳米制备方法
  • [发明专利]一种印迹纳米的制备方法-CN201410499699.0有效
  • 刘旭光;秦蕾;杨永珍;刘伟峰;贾晓瑞 - 太原理工大学
  • 2014-09-26 - 2015-01-21 - C01B31/02
  • 本发明涉及一种印迹纳米的制备方法,是以葡萄糖为碳源、二氧化硅为模板,经水热合成制备纳米,经硅烷修饰改性、表面接枝、交联反应、洗涤除去二苯并噻吩,制成印迹纳米,此制备方法工艺先进合理,数据翔实精确,产物形貌好,为黑色圆形颗粒,颗粒直径≤250nm,产物纯度达98%,形貌良好,孔径分布集中于3-5nm,印迹效果明显,对二苯并噻吩的吸附在20min时达到平衡,饱和吸附量为134.08mg/g,是十分理想的印迹纳米的制备方法。
  • 一种印迹纳米制备方法
  • [发明专利]空心无机氧化物纳米固体碱的制备方法与应用-CN202011269096.3有效
  • 马学兵;王旭日 - 西南大学
  • 2020-11-13 - 2023-10-27 - C01B13/18
  • 本发明属于非均相催化领域,公开了一种空心无机氧化物纳米固体碱的制备方法,将纳米胶体加入无机金属盐溶液/无机金属盐混合溶液中,搅拌吸附,过滤,洗涤,得到空心无机氧化物前体;将空心无机氧化物前体干燥后研磨成粉末,并将粉末梯度升温煅烧,既得到空心无机氧化物纳米固体碱;本发明还公开了上述制备方法制备的空心无机氧化物纳米固体碱的一种应用,用于催化酚类化合物选择性O‑烷基反应。本发明制备的空心无机氧化物纳米固体碱粒径大小均匀,孔径适当,状结构丰富,且催化酚类化合物选择性O‑烷基反应后,易与产物分离,便于回收利用。
  • 空心无机氧化物纳米固体制备方法应用
  • [发明专利]一种制备单分散的方法-CN201711449574.7在审
  • 龙东辉;田梦 - 华东理工大学
  • 2017-12-27 - 2018-04-10 - C01B32/05
  • 本发明涉及一种制备单分散的方法,采用无机模板剂,通过与有机前驱体发生有机‑无机杂反应,即具有分子尺度的有机‑模板界面,经溶胶‑凝胶反应和优化后的喷雾干燥途径,即可制备得到极高收率、粒径均一、可控容的。与现有技术相比,本发明可规模、高收率制备单分散,实现多孔结构的精确裁剪,而且高容有利于实现更快速的吸脱附过程,可广泛用于超级电容器、Li‑S电池以及气体吸附领域。
  • 一种制备分散介孔碳微球方法

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