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]锆陶瓷复合材料及其制备方法-CN201310625254.8有效
  • 杨治华;贾德昌;胡成川;段小明;王胜金;梁斌 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-11-28 - 2014-02-19 - C04B35/515
  • 锆陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种陶瓷复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的硅陶瓷复合材料抗热震损伤性能和抗高温烧蚀损伤性能仍不够理想,不能够在高于1500℃高温烧蚀环境下安全服役的问题。本发明硅锆陶瓷复合材料以硅粉、石墨粉、六方氮化粉、锆粉和粉为原料,经球磨混合以及热压烧结而成。制备方法:将原料按一定比例称取后球磨混合,然后再进行烧结即得到硅锆陶瓷复合材料;另一种方法:先将称取的锆粉和粉球磨混合,再加入硅粉、石墨粉、六方氮化粉继续球磨混合,然后再进行烧结即得到硅锆陶瓷复合材料本发明可用于制备硅锆陶瓷复合材料。
  • 硅硼碳氮锆陶瓷复合材料及其制备方法
  • [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
  • [发明专利]一种水热法制备微米球及掺杂水解催化剂的方法及应用-CN202211173557.6在审
  • 王建国;陈然;李岩峰;王蕊 - 浙江工业大学
  • 2022-09-26 - 2022-12-27 - C25B1/04
  • 本发明公开了一种水热法制备微米球及掺杂水解催化剂的方法及应用。该材料是以掺杂球负载贵金属的电催化剂,具体是通过水热法合成球后将掺杂其中,然后将贵金属盐前驱体与掺杂球在研钵中研磨混合均匀,然后置于管式炉中煅烧,得到微米球及掺杂水解催化剂。本发明的优点是:使用了高比表面积的球作为载体,使催化剂具有较多的活性位点从而加速反应的进行;与贵金属之间的电子相互作用加速了D‑OD(H‑OH)的裂解,降低了D2(H2)的形成活化能,掺杂提高导电性,在负载贵金属时可对其进行粒径调控并影响其分散度,球载体提供更多反应活性位点,具有优于商业Pt/C的碱性DER
  • 一种法制微米掺杂水解催化剂方法应用
  • [发明专利]一种超薄纳米片的合成方法-CN201610845824.8有效
  • 王心晨;张明文;周敏;罗志珊;潘志明 - 福州大学
  • 2016-09-26 - 2019-01-22 - C01B21/082
  • 本发明公开了一种超薄纳米片的合成方法,属于材料制备技术领域,其是将三氧化二、三聚氰胺、葡萄糖与NaCl、KCl组成的混合盐混合后进行研磨,再将所得粉末在氨气气氛下进行热处理,即得超薄纳米片本发明应用廉价的混合盐与前驱体在氨气气氛下一起加热反应,利用熔融后的混合盐作为片层的模板,并在高温下经蒸发、剥层,制备出具类石墨相晶相结构,并具有原子层级的超薄片层厚度、超大尺寸、高比表面积等特点的纳米片本发明操作简单、无需复杂昂贵的仪器设备、且所用原料廉价易得、低环境污染、可大规模生产,对促进纳米片在光电材料、有机催化、储氢载体和检测分析等领域的应用有重要作用。
  • 一种超薄硼碳氮纳米合成方法
  • [发明专利]共掺杂/锰氧化物复合纳米片材料、制备方法及应用-CN201910898154.X有效
  • 谢峥峥;刘建允;商晓红;胡彬;聂鹏飞 - 东华大学
  • 2019-09-23 - 2021-06-04 - H01G11/24
  • 本发明公开了一种共掺杂/锰氧化物复合纳米片材料、制备方法及其在在电容去离子或电化学储能器件的电极材料中的应用。所述制备方法为:在壳聚糖水凝胶中加入硼酸混合均匀冻干,将混合物碳化后,得到共掺杂纳米片;将共掺杂纳米片在高锰酸钾溶液中反应,得到共掺杂/锰氧化物复合纳米片材料。所述共掺杂/锰氧化物复合纳米片材料为相互连接的三维片状结构。本发明提供的制备方法简单易行,反应条件温和,纳米片为三维相互连接,制备出的/锰氧化合物复合纳米片材料富且为介孔主导的多孔结构,该复合纳米片材料是制备电容去离子,超级电容器电极以及催化剂载体领域表现出良好的前途
  • 硼氮共掺杂氧化物复合纳米材料制备方法应用

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