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]基于药效团与alpha-碳特征的金属活性点对比方法-CN202110428076.4有效
  • 李国菠;李根;戴青青 - 四川大学
  • 2021-04-21 - 2023-01-31 - G16B15/30
  • 基于药效团与alpha‑碳特征的金属活性点对比方法。收集大量的金属酶晶体结构构建金属酶信息库,针对每个金属酶基于金属离子和溶剂可及性原理识别其活性点,根据活性点的表面原子与表面氨基酸构建药效团特征模型与alpha‑碳特征模型,将靶标金属酶与金属酶信息库中的活性点特征模型进行相似性对比与晶体结构叠合,综合考虑相似性打分和叠合结构特征,输出与靶标金属活性点相似的其他金属酶。本发明综合考虑活性点的药效团特征与结构特征,准确、全面地表征金属活性点信息;在获得活性点相似性结果的同时,对金属酶晶体结构进行叠合,获得与靶标金属酶的相似金属酶,可视化的分析更为充分详尽,为靶标金属酶的药物发现提供更多线索
  • 基于药效alpha特征金属活性对比方法
  • [发明专利]一种燃料电池电催化剂及其制备方法-CN202010000499.1在审
  • 周嵬;胡斌;邓翔;冉然;邵宗平 - 南京工业大学
  • 2020-01-02 - 2020-04-10 - H01M4/88
  • 本发明涉及一种具有双催化活性的氧还原催化剂及其制备方法,所述的催化剂由特殊设计的具有氧催化还原活性的高比表面碳基底和负载在其上的贵金属合金催化剂纳米颗粒复合而成,其特征为负载其上的贵金属催化剂纳米颗粒为主活性,作为载体的碳基底表面含有大量官能团,其中包含了过渡金属Co,Fe与氮进行配为第二活性,并且两活性点间能够通过金属‑载体间的相互作用起到协同催化的效果,有效提高催化剂的活性,在低温氢燃料电池中具有良好的应用前景
  • 一种燃料电池催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种双组分单原子固体碱催化剂及制备和应用-CN202211342218.6在审
  • 孙林兵;彭松松;邵祥斌;刘晓勤 - 南京工业大学
  • 2022-10-31 - 2023-01-24 - B01J23/08
  • 本发明公开了一种双组分单原子固体碱催化剂及制备和应用,由活性组分和协同组分改性的载体组成;其中,活性组分为碱金属或碱土金属,协同组分为Ⅲ或Ⅳ主族金属;所述的载体为多孔碳材料或氧化物的一种或几种。以两种金属组分前驱体为客体,通过两步浸渍和热处理法制备得到。先引入协同组分将载体改性,再引入活性组分赋予载体碱性。协同组分金属元素增加了载体表面的缺陷和空位,促进了活性组分金属原子的分散,提高了活性组分金属原子的稳定锚定。碱性位在载体材料上的高分散,显著提高了活性的利用率及催化活性。同时,碱性和载体间的相互作用力使其牢固的锚定于载体表面,减少了活性点的流失,延长了催化剂的使用寿命,重复利用好。
  • 一种组分原子固体催化剂制备应用
  • [发明专利]一种基于电子转移介体的增强金属有机框架材料电催化活性的方法-CN202310674901.8在审
  • 雷呈宏;刘昌 - 桂林理工大学
  • 2023-06-08 - 2023-10-13 - C25B11/095
  • 一种基于电子转移介体的增强金属有机框架(骨架)材料电催化活性的方法。金属有机框架材料是一种由金属离子和有机配体配而成的多孔配高分子聚合物晶体,其活性点丰富、比表面积大、结构可调控,孔隙率大,具有显著的催化性能。同时,其导电性能差,且其活性点与被催化的反应物之间的电子转移及物质传输有立体、距离等方面的困难。通过金属有机框架材料与其它材料的复合,增强金属有机框架材料的活性点与被催化的反应物之间的电子转移及物质传输能力,可极大增强金属有机框架材料的催化性能。本发明引入电子转移介体,建立了基于电子转移介体的增强金属有机框架材料的电催化性能的方法。本方法具有操作简易、程序简单等优点。
  • 一种基于电子转移增强金属有机框架材料电催化活性方法

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