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]一种负极及其制备方法-CN202010092820.3有效
  • 陈坚;孙尚琪;吴有春;杨子睿 - 东南大学
  • 2020-02-14 - 2022-04-12 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种负极的制备方法,使用等离子体平台,以含材料作为源,以含氮气氛为气源,对材料进行元素掺杂并沉积纳米颗粒,得到所述的负极。本发明所述的负极的制备方法采用多孔材料能够增加材料导电性,提升材料倍率性能及稳定性,空隙能够抑制的粉化及体积膨胀;纳米颗粒在反应过程中通过多部反应减少直接参与反应,提升材料循环稳定性。
  • 一种负极及其制备方法
  • [发明专利]一种具有层状结构吸波陶瓷及制备方法-CN202111182934.8有效
  • 薛继梅;胡松;李霏;杨帆 - 西北工业大学
  • 2021-10-11 - 2023-03-14 - C04B35/589
  • 本发明涉及一种具有层状结构吸波陶瓷及制备方法,采用稀土金属钇(Y)改性聚烷前驱体PSZ‑50,在800~1100℃条件下形成具有层状结构的陶瓷。本发明的制备工艺简单,可操作性强,制备了稀土金属氧化物颗粒均匀分布的层状陶瓷,且氧化物颗粒的大小与含量均可调控。陶瓷中存在的二维(2D)层状结构和零维(0D)颗粒形成大量多尺度异质界面结构和缺陷,有效增加了陶瓷的极化损耗能力,解决了陶瓷对电磁波损耗能力不足的问题。陶瓷中的多尺度异质界面结构和稀土金属催化析出的纳米导电相,一方面增加了电磁波的传播路径,另一方面提高了材料对电磁波的损耗,为制备高温承载吸波一体化陶瓷复合材料提供了新思路。
  • 一种具有层状结构吸波硅碳氮陶瓷制备方法
  • [其他]非晶态合金-CN87100412无效
  • 杨膺善;李志华;徐礼宇 - 冶金工业部钢铁研究总院
  • 1987-02-02 - 1988-05-11 - C22C38/02
  • 本发明提供一种适于各种变压器和旋转电机铁心应用的,磁性极优良的铁非晶态FeBSiC合金钢带,为此将合金中各成分的含量重新合理调配,使铁的含量低于80%(原子),同时尽量减少的含量,为的是增加的含量,并且使非晶化元素含量的总和大于20%(原子),铁、含量相加为100%(原子),从而致使合金钢带最终磁性大幅度提高,淬火急冷喷制钢带合格率明显提高,钢带表面质量明显改善。
  • 非晶态合金
  • [其他]非晶态合金-CN101987000000412在审
  • 杨膺善;李志华;徐礼宇 - 冶金工业部钢铁研究总院
  • 1987-02-02 - 1988-05-11 -
  • 本发明提供一种适于各种变压器和旋转电机铁心应用的,磁性极优良的铁非晶态FeBSiC合金钢带,为此将合金中各成分的含量重新合理调配,使铁的含量低于80%(原子),同时尽量减少的含量,为的是增加的含量,并且使非晶化元素含量的总和大于20%(原子),铁、含量相加为100%(原子),从而致使合金钢带最终磁性大幅度提高,淬火急冷喷制钢带合格率明显提高,钢带表面质量明显改善。
  • 非晶态合金
  • [发明专利]一种共掺杂材料及其制备方法与应用-CN201910048244.X有效
  • 徐建铁;肖峰;张加奎;陈香宏;范庆华 - 华南理工大学
  • 2019-01-18 - 2021-05-14 - B01J27/24
  • 本发明属于催化剂和氨制备的技术领域,公开了一种共掺杂材料及其制备方法与应用。方法:将氮化材料分别置于反应装置的不同高温反应区域,且氮化位于气流的上方,材料位于气流的下方;在载气的流动下,水蒸气输送至氮化所处的区域,氮化与水蒸气进行高温反应,获得前驱体小分子;前驱体小分子随着气流输送至材料所处的区域,材料与前驱体小分子进行共掺杂反应,获得共掺杂材料;高温反应的温度为800~1200℃;共掺杂反应的温度为500~900℃。制备的共掺杂材料在催化氮气制氨时,催化效率好。所述共掺杂材料用于催化氮气制氨。
  • 一种硼氮共掺杂材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种掺杂非晶中空纤维膜的制备方法-CN202110275151.8有效
  • 吕燕飞;彭雪;蔡庆锋;赵士超 - 杭州电子科技大学
  • 2021-03-15 - 2022-05-31 - D01F9/14
  • 本发明公开了一种掺杂非晶中空纤维膜的制备方法,本发明采用氨烷作为掺杂剂,苯甲醚作为非晶碳源,铜纤维为生长基底,通过气相法在基底上制备出掺杂非晶碳纤维膜,纤维膜厚度从数纳米厚度到100表面生长有碳纤维膜的铜纤维,经过氯化铁溶解去除后,制备成掺杂非晶中空纤维膜。本发明以为掺杂剂,原子的引入,易于非晶在铜纤维表面的异质成核;苯甲醚作为碳源,苯甲醚中的氧原子高温下对铜氧化刻蚀,在还原性气体氢的作用下,铜纤维表面粗糙度增加促进非晶的生长。制备的掺杂非晶中空纤维,膜厚度可控、尺寸均匀、膜连续无气孔且表面粗糙度小。
  • 一种掺杂非晶碳中空纤维制备方法

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