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]一种多级孔材料及其制备方法与应用-CN202310881359.3在审
  • 吴沛文;宋鑫;朱文帅;陆林杰;陈琳琳;巢艳红 - 江苏大学
  • 2023-07-18 - 2023-09-05 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种多级孔材料及其制备方法与应用,以不同尺寸亲水性球为硬模板及碳源,以硼酸、氧化等为源,尿素、硫脲、三聚氰胺等为氮源,通过分散溶解重结晶方法合成前驱体。通过热解前驱体的方法,利用高温热解产生的大量气体小分子形成微孔,利用球硬模板构筑介孔或大孔,最终形成多级孔。本发明所制备的多级孔催化剂的微孔结构可以具有大量缺陷位,可以提高材料催化活性位点浓度;大孔和介孔结构能够强化催化反应过程中的传质效率。将所制备的多级孔材料用于活化氧气柴油氧化脱硫,能够实现柴油超深度脱硫,并且可以将二苯并噻吩类芳香族硫化物定向转化为高附加值的砜。
  • 一种多级孔硼碳氮材料及其制备方法应用
  • [发明专利]/碳纤维-硅陶瓷复合材料及其制备方法-CN201310625794.6有效
  • 杨治华;贾德昌;潘丽君;王胜金;段小明;梁斌 - 哈尔滨工业大学
  • 2013-11-28 - 2014-03-12 - C04B35/83
  • /碳纤维-硅陶瓷复合材料及其制备方法。本发明涉及短碳纤维增强的硅陶瓷复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的纤维增强硅陶瓷复合材料制备工艺复杂、成本高以及由于界面结合过强导致的纤维强韧化效果不明显的问题。产品:由短碳纤维、酚醛树脂、丙酮和硅陶瓷复合粉末制备而成。方法:一、将酚醛树脂溶解在丙酮中,配制成浸渍溶液;二、将短碳纤维放入浸渍溶液中浸渍,然后在氩气气氛下裂解,得到涂层包覆的短碳纤维;三、将硅粉、石墨和六方氮化放入球磨机中球磨混合,得到复合粉末;四、将涂层包覆的短碳纤维与复合粉末球磨混合后进行热压烧结,得到/碳纤维-硅陶瓷复合材料。
  • 碳纤维硅硼碳氮陶瓷复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种薄膜的制备方法-CN202110276691.8在审
  • 吕燕飞;蔡庆锋;彭雪;赵士超 - 杭州电子科技大学
  • 2021-03-15 - 2021-07-23 - C23C16/36
  • 本发明公开了一种薄膜的制备方法,本发明采用氨烷作为源,甲烷作为碳源,氢气和氩气混合气体为载气,铜或镍金属薄膜作为生长基底,通过CVD法在基底表面生长单分子层厚BCN薄膜,甲烷与氨烷蒸气的流量比调控膜中含量本发明使用的源,碳源甲烷相对于其他烷类气体,含量低,是制备石墨烯的首选含起源,源氨烷常用于制备h‑BN单分子层的源。生长基底铜、镍是生长石墨烯、h‑BN单分子层常用基底。
  • 一种硼碳氮薄膜制备方法
  • [发明专利]一种高结晶度催化剂的制备方法及其应用-CN202111201067.8有效
  • 王心晨;郭芳松;侯乙东;李姗蓉 - 福州大学
  • 2021-10-15 - 2022-12-13 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种高结晶度催化剂的制备方法及其应用。所述催化剂,具有较高的结晶度,结构缺陷少;所述高结晶度催化剂的制备方法包括:(1)将源、氮源、碳源和结晶促进剂按照比例研磨均匀;(2)将上述得到的混合物在氨气气氛中煅烧;(3)得到的固体粉末与稀硫酸混合,然后过滤,除去上未反应的杂质,水洗烘干,即得所述的高结晶度催化剂。本发明所采用的添加结晶促进剂的合成方法显著提高了的结晶度,工艺简单、成本低。所得催化剂用于光催化脱硫反应,表现出了良好的光催化活性和稳定性。
  • 一种结晶度硼碳氮催化剂制备方法及其应用

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