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ZnSnO3-CN202310891501.2在审
  • 程新;王昱文;高超民;于海瀚;徐美苓;杨宸;刘宏飞 - 济南大学
  • 2023-07-20 - 2023-10-10 - B01J23/14
  • 本发明属于半导体光催化领域,具体涉及一种ZnSnO3@rGO复合压电光催化剂的制备方法及其应用。将水热法合成的ZnSnO3纳米板分散于去离子水中,逐滴加入rGO水分散液后进行水热处理,通过简单的静电吸附方法得到ZnSnO3ZnSnO3具有压电性,外力导致的极化电场促使导带边向更负的电位倾斜,突破了ZnSnO3的导带在热力学不利于产氢的限制;此外,在压电场的基础上,rGO与ZnSnO3之间的肖特基势垒进一步促进了光生载流子的分离,实现了光和机械应力的耦合,极大地拓宽了其在产氢领域的应用前景。解决现有复合压电光催化剂制备复杂,成本较高,未能充分利用ZnSnO3压电光催化活性的问题。
  • 一种znsnobasesub
  • [发明专利]一种ZnSnO3-CN202110580284.6在审
  • 王锋;刘志杰;丁瑜;余链;杨宇航 - 湖北工程学院
  • 2021-05-26 - 2021-08-31 - H01M4/36
  • 本发明涉及锂电材料技术领域,具体涉及一种ZnSnO3/NC复合材料的制备方法及其应用。本发明以吡咯为碳源,与ZnSnO3采用原位聚合的方法得到ZnSnO3/聚吡咯前驱体,然后通过高温碳化得到结构均一、包覆式结构的ZnSnO3/NC复合材料。本发明制备得到的ZnSnO3/NC复合材料制成电极,进一步组装成锂离子电池,其循环稳定性好,在0.1A·g‑1电流密度下循环
  • 一种znsnobasesub
  • [发明专利]一种ZnSnO3-CN202010416786.0有效
  • 董松涛;韦俊霖;禹妙成;张亚梅;郭宇航 - 江苏科技大学
  • 2020-05-15 - 2022-02-11 - D01F9/21
  • 本发明公开了一种ZnSnO3‑C复合纳米纤维及其制备方法,所述纤维的ZnSnO3晶粒均匀分布在碳棒上,ZnSnO3晶粒直径为30~50nm,ZnSnO3‑C复合纳米纤维直径为380~400nm。/PVP前驱体纤维;c、将所得ZnCl2/SnCl2/PVP前驱体纤维在保护气氛烘干,并在450~610℃烧结,降温ZnSnO本发明所制得的ZnSnO3‑C复合纳米纤维由于其特殊的结构,用于锂电池时,具有比单纯的ZnSnO3材料优异的倍率性能、
  • 一种znsnobasesub
  • [发明专利]一种ZnSnO3-CN202010110483.6在审
  • 董松涛;韦俊霖;张亚梅;郭宇航;汪蕾 - 江苏科技大学
  • 2020-02-21 - 2020-06-12 - C01G19/00
  • 本发明公开了一种ZnSnO3空心纳米纤维的制备方法,其特征在于包括以下步骤:(a)将氯化亚锡和氯化锌溶解在无水乙醇与DMF的混合溶液中,再向其中加入PVP,获得静电纺丝所需液通过静电纺丝法制备ZnCl2/SnCl2/PVP前驱体纤维;(c)将所得纤维烘干并在500~750℃烧结,降温后得到ZnSnO本发明所制得的ZnSnO3晶粒尺寸为50~100nm,根据纳米效应,晶粒尺寸大大缩小,增大了比表面积将会提升ZnSnO3材料的电化学性能;由于ZnSnO3材料具有明显的空心结构,在电化学性能测试过程可以有足够的空间可以缓冲较大的体积变化,减轻了由于体积膨胀而造成的性能下降问题。将ZnSnO3材料用于锂电池时,具有高的比容量、长的循环寿命以及优异的倍率性能。
  • 一种znsnobasesub
  • [发明专利]检测氢气的气敏元件制备方法-CN200810069532.5无效
  • 刘天模;甘浩宇;利佳;赵先瑞 - 重庆大学
  • 2008-04-01 - 2008-08-27 - G01N27/407
  • 本发明涉及一种检测氢气的气敏元件制备方法,将超声波和低温陈化技术运用到锌盐、锡盐的络合效应与化学共沉淀制备纳米ZnSnO3。本发明是在纳米ZnSnO3的基础上,掺杂贵金属盐PdCl2、粘接剂(正硅酸乙脂)和去离子水,通过研磨、超声波震荡、涂料、烧结等工艺制成新型的PdO-ZnSnO其中纳米ZnSnO3基料采用改进的共沉淀法制得。本发明具有气敏材料灵敏度高、选择性强、工作温度低、制备工艺简单等优点。
  • 检测氢气元件制备方法
  • [发明专利]ZnSnO3-CN202310831657.1在审
  • 何利芳;李伟超;袁启明;夏章成 - 安徽工业大学
  • 2023-07-07 - 2023-10-17 - C01G19/00
  • 本发明公开了一种ZnSnO3/ZnO纳米复合材料及其在甲醛检测中的应用。本发明以二水合乙酸锌为原料结合溶胶凝胶法和沉淀法得到ZnO量子点,再以二水合乙酸锌、五水合氯化锡、氢氧化钾和氟化钠水热法反应煅烧得到ZnSnO3纳米粉末,将其ZnO量子点对其进行掺杂复合得到ZnSnO3将该ZnSnO3/ZnO纳米复合材料制成气敏传感器,经过高温老化之后检测其对甲醛气体气敏性能。本发明提供了一种制备成本低廉方法简单的ZnSnO3/ZnO纳米复合物材料传感器制备方法。
  • znsnobasesub
  • [发明专利]一种ZnSnO3-CN202110895603.2有效
  • 余佳阁;沈晓娜;杨宇航;丁瑜;王锋;张贤;杜军 - 湖北工程学院
  • 2021-08-05 - 2023-03-24 - C01G19/00
  • 本发明提供一种ZnSnO3纳米棒/NC纳米膜复合材料的制备方法,包括以下步骤:将锡源、氢氧化钠、锌源溶于去离子水中获得混合溶液,微波水热反应得到浑浊液;浑浊液经离心和洗涤,获得ZnSn(OH)6前驱体;将所述前驱体进行煅烧,获得ZnSnO3纳米棒;将聚丙烯腈与所述ZnSnO3纳米棒按1:(0.5~4)的质量比溶解于氮氮二甲基甲酰胺中,混匀得到预溶液,将预溶液静电纺丝得到预产物;预产物经过固化和煅烧,得到ZnSnO3ZnSnO3纳米棒粒径均匀、尺寸小,可以很好与氮掺杂碳复合,形成具有极好结构强度和机械强度的自支撑结构,制备得到的复合材料可以直接作为自支撑锂电负极材料
  • 一种znsnobasesub
  • [发明专利]一种ZnSnO3-CN202110894134.2有效
  • 余佳阁;余链;操京峰;丁瑜;王锋;杨雄;王丽 - 湖北工程学院
  • 2021-08-05 - 2022-04-29 - H01M4/485
  • 本发明属于钠离子电池技术领域,具体公开了一种ZnSnO3纳米棒材料的制备方法及其储能应用。本发明采用微波水热法制备得到了ZnSnO3纳米棒材料,具体方法为:将氢氧化钠、锡源和锌源在冰浴条件下混合,然后在一定的微波水热条件下得到前驱体ZnSn(OH)6,再将所得前驱体ZnSn(OH)6置于管式炉中,在惰性气氛保护下,升温至300‑600℃,保温2‑10h,得到ZnSnOZnSnO3纳米棒材料应用于钠离子电池负极材料时,具有容量高、循环稳定性能好的特点,该材料在0.1 A·g‑1的电流密度下
  • 一种znsnobasesub

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