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]一种二元复合纳米催化剂及其制备方法和应用-CN202011573177.2在审
  • 杨磊;李志敏;雷倩;钟丹 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2020-12-24 - 2021-04-09 - B01J27/06
  • 该二元复合纳米催化剂为微球状的CQDs‑BiOBr,微球状的CQDs‑BiOBr的基底是BiOBr微球,CQDs纳米晶紧密负载在BiOBr微球表面,BiOBr微球由纳米板自组装而成BiOBr微球具有氧空位本申请中在BiOBr中引入了氧空位和CQDs,氧空位和CQDs不仅拓宽了BiOBr催化剂对可见光的吸收范围,而且提高了BiOBr光生电子空穴对分离效率,显著增强了BiOBr光催化降解有机污染物的效率。本申请的CQDs‑BiOBr二元复合纳米光催化剂还具有高化学稳定性,可回收重复利用,很好的体现了本材料的环境友好性。在可见光照射和过硫酸盐存在的条件下,CQDs‑BiOBr对AAP具有很好光催化降解率,解决了传统光催化剂BiOBr光响应范围窄和光生电子空穴对复合效率高等缺点。
  • 一种二元复合纳米催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]光催化还原Cr6+-CN202010610574.6有效
  • 桑东雪;邹学军;董玉瑛 - 大连民族大学
  • 2020-06-30 - 2023-04-25 - B01J27/06
  • 本发明提供了BiOBr复合催化剂,将表面修饰有Ag0的MIL‑125复合于BiOBr载体,得到BiOBr复合催化剂;所述BiOBr复合催化剂的微观形貌为曲面纳米片本发明与现有技术相比具有如下优点:MIL‑125/Ag/BiOBr复合纳米材料的比表面积大,吸附能力强;MIL‑125/Ag/BiOBr复合纳米材料与其他修饰方法修饰的BiOBr相比,具有更好的可见光吸收性能,对光催化还原Cr6+有很大的稳定性;MIL‑125/Ag/BiOBr复合纳米材料的制备方法比较简单,易于操作,适于工业生产。
  • 光催化还原crbasesup
  • [发明专利]一种BiOBr/BiOIO3-CN202211457617.7在审
  • 谈国强;张碧鑫;冯帅军;杨迁;毕钰;刘莹;刘甜;王泽琼;任慧君;夏傲;刘文龙 - 陕西科技大学
  • 2022-11-21 - 2023-03-31 - B01J27/06
  • 本发明一种BiOBr/BiOIO3光催化剂及其制备方法和应用,所述BiOBr/BiOIO3光催化剂中BiOBr和BiOIO3两相共存,BiOBr和BiOIO3形成Z型异质结,其制备方法包括:步骤1:将五水合硝酸铋和溴化钠溶解于水中,得到前驱液A,将前驱液A进行水热反应,所得固体产物洗涤、干燥,得到纳米花球状BiOBr粉体;步骤2:将纳米花球状BiOBr粉体和碘酸钠分散在水中,得到前驱液B;步骤3:将前驱液B进行水热反应,所得沉淀物洗涤、干燥,得到BiOBr/BiOIO3光催化剂。所述BiOBr/BiOIO3光催化剂提高了光生电子和空穴分离及电子迁移速率,增强了在可见光和近红外光的光催化活性。
  • 一种biobrbioiobasesub

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