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]一种石墨烯纳米固态材料及其制造工艺-CN202211443388.3在审
  • 何其双 - 泉州市云网氢能源科技有限公司;何其双
  • 2022-11-18 - 2023-05-12 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种石墨烯纳米固态材料及其制造工艺,准备纳米镁粉、石墨烯、纳米Y2O3和纳米La2O3等原料,并通过配比、原料和球磨等步骤,对纳米镁粉进行物理改性的同时,通过石墨烯地包裹和吸附,获得具有稳定三明治结构的石墨烯纳米固态材料,通过采用石墨烯来阻止纳米镁粉团聚,不仅对镁的与释起到促进作用,还让与释可逆性好,可有较高循环次数,重复使用成本低,且体积能量密度大,远高于压力为20MPa单位体积的存量,且常温下为固体,不仅减少了运输成本,并且通过稀土材料对镁进行杂化、通过石墨烯的高载流子迁移率、高导热性来降低与释的温度,还减小了与释过程中发生泄露爆炸的风险。
  • 一种石墨纳米固态材料及其制造工艺
  • [发明专利]负极材料和电池-CN201710982327.7在审
  • 近真纪雄 - 丰田自动车株式会社
  • 2017-10-20 - 2018-05-08 - H01M4/38
  • 本申请涉及负极材料和电池。本公开以提供容量维持率高的负极材料为课题。在本公开中,通过提供一种负极材料来解决上述课题,该负极材料是用于含有水系电解液的电池的负极材料,其特征在于,具有可逆地吸留·放出合金,所述合金是含有Ti、Cr和V作为主成分并且含有BCC相作为主相的合金DDA0001439735910000012.TIF" imgContent="drawing" imgFormat="TIFF" orientation="portrait" inline="no" />以下,所述合金中的所述
  • 负极材料电池
  • [发明专利]太阳能集热发电用混合稀土‑镁金属氢化物高温材料-CN201510236853.X有效
  • 李杨;李平;曲选辉;路新;秦明礼;章林 - 北京科技大学
  • 2015-05-11 - 2017-03-29 - C22C23/06
  • 本发明提供一种太阳能集热发电用混合稀土‑镁金属氢化物高温材料,其特征在于,它的成分为(Mm1‑yAy)Mgx,其中Mm为富铈混合稀土,A=Mn、Ca、Ti、B中的一种或两种或两种以上成分,7≤x≤17与现有纯镁材料相比,本发明的新型混合稀土‑镁材料有如下优良性能活化性能得到显著的改善,活化时间明显缩短;吸动力学性能非常好,吸速率快;放动力学性能同样优良,可保证本发明材料在使用过程中能在一定的条件下自由的吸放,达到能的目的;本发明材料比现有纯镁材料在同温度下的吸平台压都要低,且在400℃的最大吸量接近MgH2的吸量,且平台滞后性不大;具有很好的循环可逆性。
  • 太阳能发电混合稀土金属氢化物高温材料
  • [发明专利]一种基于海洋能、太阳能和能的互补发电系统-CN201610751806.3在审
  • 陈怡梦 - 温州集智科技有限公司
  • 2016-08-27 - 2016-12-07 - H02S10/10
  • 本发明公开了一种基于海洋能、太阳能和能的互补发电系统。利用太阳能和海洋能作为能量源头,将海水作为源头,通过电解水制取氢气,将可再生的水资源转化为清洁高效的能,将得到的高能量密度的氢气储存在有机材料中,有机材料由N‑甲基吲哚、N‑乙基吲哚、二氮芴和N‑乙基咔唑组成,密度高,吸和放可逆进行,得到的氢化有机材料可以通过管道被输送到任何地方,从有机装置脱出的氢气直接用于燃料电池,通过燃料电池将能转化为电能或直接供热,本发明发电系统方便灵活,将太阳能和海洋能结合起来,通过能储存和转移能量,通过燃料电池将能量转化为电能并给终端装置供电,稳定可靠,能量利用率高。
  • 一种基于海洋太阳能互补发电系统
  • [实用新型]供能系统-CN202222571042.3有效
  • 高超 - 北京天润新能投资有限公司
  • 2022-09-27 - 2023-03-31 - H01M8/0606
  • 本申请实施例提供了制供能系统,制供能系统包括:新能源供电装置;新能源电力转换装置,新能源电力转换装置通过第一输电线路与新能源供电装置电连接;可逆式燃料电池,可逆式燃料电池的输入端通过第二输电线路与新能源电力转换装置电连接,可逆式燃料电池的输出端与负载电连接;供液组件,供液组件和可逆式燃料电池之间以提供液体的输液管道连接;装置,装置和可逆式燃料电池之间以通过氢气的氢气输入通道和氢气输出通道连接。本申请实施例可以减小制供能系统的体积和占用空间。
  • 制氢供能系统
  • [发明专利]以哌啶为介质的可逆吸放方法及装置-CN201010152517.4无效
  • 刘宾虹;李洲鹏 - 浙江大学
  • 2010-04-20 - 2010-09-08 - C01B3/00
  • 本发明涉及新的吸放的方法,旨在提供一种以哌啶为介质的可逆吸放方法及装置。该方法以合金为催化剂,其可逆的吸放过程包括:放过程,在120~350℃的温度条件下,哌啶在合金的作用下转化为吡啶,同时释放出氢气;吸过程,在95~115℃的温度条件下,向吡啶内通入氢气,吡啶在合金的作用下与氢气生成哌啶使用哌啶作为介质可提供比金属合金高得多的量,有望成为燃料电池的源进行发电,作为燃料电池车的动力。
  • 哌啶介质可逆吸放氢方法装置
  • [发明专利]一种Li-Mg-N-H材料的制备方法-CN200810063298.5有效
  • 潘洪革;刘永锋;钟凯;高明霞 - 浙江大学
  • 2008-08-01 - 2008-12-31 - C01B6/24
  • 本发明公开了一种Li-Mg-N-H材料的制备方法。的氮化物或氨基化物的混合物装入不锈钢罐,采用机械混合或机械球磨的方式,使其均匀混合;将混合均匀的混合物装入烧结炉中,烧结炉抽真空或通入惰性气体,将其加热至250-350℃的温度范围后保温,得到Li-Mg-N-H材料;将Li-Mg-N-H材料装入球磨罐,在球磨机上进行球磨处理,球磨后样品粉末的粒径小于100nm。采用本发明制备和处理的Li-Mg-N-H的量高,吸放工作温度低,速度快,可逆性好,是一种性能优越的材料,可以用于氢气的储存和运输。
  • 一种limg材料制备方法
  • [发明专利]一种锂铝氮复合材料及其制备方法-CN200910155790.X无效
  • 王新华;杨敬葵;贝雅耀;陈立新;陈长聘 - 浙江大学
  • 2009-12-18 - 2010-06-16 - C01B6/24
  • 本发明公开了一种锂铝氮复合材料及其制备方法。该锂铝氮复合材料的相组成主要包括Li3AlN2、Li2NH和LiH,所述Li3AlN2、Li2NH和LiH的摩尔比为x∶y∶z,其中,x为1,y为0或1,z为1或2。,硬质磨球与Li3AlH6和LiNH2粉末混合物的质量之比为30~90∶1,球磨气氛为真空、惰性气氛或氢气氛,球磨时间为0.6~5h;利用程序控温仪对球磨后得到的混合物进行一次由室温至500℃的加热放,获得锂铝氮复合材料。本发明复合材料可逆重量容量较高,起始放温度较低,是一种具有广阔应用前景的新型材料
  • 一种锂铝氮氢复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳氮多孔材料及其应用-CN200810036884.0无效
  • 高秋明;姜金华 - 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 2008-04-30 - 2009-02-25 - C01B31/02
  • 本发明涉及一种碳氮多孔材料及其应用,属于无机纳米材料化学和新能源相关技术领域。本发明通过介孔二氧化硅硬模板法制备了一种有序介孔碳氮化合物,以乙二胺为前驱体,四氯化碳为溶液,均匀混合搅拌后回流浸渍,然后所得样品通过高温碳化和去模板后即得到有序介孔的碳氮材料,然后以二氧化碳高温处理活化这种有序的介孔碳氮材料,控制气流、活化温度和活化时间,得到了具有特殊形貌和孔结构的氮掺杂多孔碳材料。这种材料可以用作高性能的室温介质,常温80个大气压下能可逆吸附2.21wt%的。相比于传统的合金,这种碳材料成本低,循环性能好,容量较高。
  • 一种多孔材料及其应用

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