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]一种三元铜基催化剂及其制备方法与应用-CN202310740518.8在审
  • 张玉;崔翔龙;莫润伟;侯国禹;李亿程;郝泽浩 - 华东理工大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-22 - C01G3/00
  • 本发明涉及一种三元铜基催化剂及其制备方法,通过将氢氧化钠/氢氧化钾/氢氧化铷溶于水,随后将氯化铜、九水合硫化钠、水合肼依次加入并充分搅拌,经去离子水和无水乙醇离心洗涤后干燥分别得到NaCu5S3、KCu7S4、RbCu7S4。与氧化铜,硫化铜等铜基催化剂相比,该类三元铜基催化剂在CO2电还原过程中能够很好地保持其组分和结构,避免了CO2电化学还原反应过程中的C‑C耦合步骤,从而实现高选择性、大电流、稳定地制取甲酸的目的。本发明提供的催化剂制备工艺步骤简易,过程温和,原料来源广泛,为CO2电化学还原规模化生产甲酸提供了有潜力的途径。
  • 一种三元催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种无铅钙钛矿微晶材料及其制备方法-CN202310561313.3在审
  • 林中晞;赵晓凡;钟杏丽;苏辉 - 闽都创新实验室
  • 2023-05-18 - 2023-09-12 - C01G3/00
  • 本发明公开一种无铅钙钛矿微晶材料的制备方法及其制得的无铅钙钛矿微晶材料,具体包括以下步骤:(1)按照摩尔质量比称取混合的无铅钙钛矿前驱体材料,放入球磨罐中;(2)在球磨罐中加入10‑50ml反溶剂用于辅助结晶,所述反溶剂为丙酮、异丙醇、甲醇、乙醇、甲苯中的至少一种;(3)选取直径分别不同大小的不锈钢珠,称量放入每个球磨罐的钢珠重量,确保每个球磨罐的重量相同;(4)反应过程中放入的球磨罐数量为偶数,在对称位置固定球磨罐,设置球磨时间1‑6小时,球磨罐以公转加自转的方式旋转反应;(5)球磨结束后,用筛网除去钢珠,仅留下目标底物,放入真空干燥箱加热干燥,去掉残留溶剂,制得无铅钙钛矿微晶材料。
  • 一种无铅钙钛矿微晶材料及其制备方法
  • [发明专利]一种Cu3-CN202310681276.X在审
  • 张剑;李佳新;李艳伟;李小雨;崔航;崔啟良 - 吉林大学
  • 2023-06-09 - 2023-08-29 - C01G3/00
  • 本发明的一种Cu3Y(OH)6Cl3纳米材料及其制备方法,属于阻挫磁性材料制备的技术领域。所述的纳米材料,属于三方晶系,空间群为P‑3m1,由纳米尺度的六方片构成,纳米六方片边长为60‑145nm,对角线长度为95‑200nm,厚度为40‑80nm。制备方法为:以六水氯化钇和氧化铜为原料,将称量好的原料放入研钵中充分研磨,在温度140℃‑200℃下密封加热2‑9小时,待反应结束冷却至室温,将产物研磨10‑20分钟,得到浅绿色的Cu3Y(OH)6Cl3粉末。本发明具有方法简单易于操作,耗时短,成本低,粒径小,结晶度好,分散性好等优点。
  • 一种cubasesub
  • [发明专利]一种超高纯碱式碳酸铜制备工艺-CN202010669419.1有效
  • 徐金章;戚健剑;刘后传 - 泰兴冶炼厂有限公司
  • 2020-07-13 - 2023-08-29 - C01G3/00
  • 本发明提供了一种超高纯碱式碳酸铜制备工艺,所述制备工艺包括,配置溶液A,然后将6N电解铜溶于溶液A中得到溶液,向该溶液中加入乙二醇,将含有预定比例的碳酸钠和醋酸钠的水溶液加入到所述溶液中,搅拌后在不同的碱液浓度和温度范围内多段沉淀,过滤得到沉淀,用去离子水和乙醇洗涤若干次,得到固体粉末,然后将固体粉末放置在真空干燥箱中,抽真空干燥得到超高纯碱式碳酸铜,所述碳酸铜中的重金属和氯杂质低于1ppm,平均粒径D50介于2.2‑2.5微米之间,堆积密度为1.8‑1.9g/m3之间。
  • 一种超高纯碱碳酸铜制工艺
  • [发明专利]零维Cs2-CN202110303979.X有效
  • 史志锋;马壮壮;姬心震;张飞;李新建 - 郑州大学
  • 2021-03-22 - 2023-08-18 - C01G3/00
  • 本发明提出了一种零维Cs2CuCl4纳米晶、绿光LED及其制备方法,零维Cs2CuCl4纳米晶采用高温热注入法制备,将碳酸铯、油酸和十八烯混合并加热到100℃,在氮气下维持2小时,获得油酸铯前驱液;将氯化铜、十八烯、油酸和油胺混合并加热到100℃,在氮气下维持2小时,去除混合物中的水分;随后在100℃下,向混合物中快速注入油酸铯前驱液,在反应5分钟后使用冰水浴将其快速冷却,将冷却后的溶液进行离心提纯;将Cs2CuCl4纳米晶作为发光层,制备绿光LED。本发明制备的Cs2CuCl4纳米晶尺寸均匀,荧光量子产率高达90%,绿光LED在大气环境下连续稳定的工作,在8伏驱动电压下工作寿命达到9.7小时。
  • csbasesub
  • [发明专利]一种PCB板蚀刻废液回收生产碱铜的合成釜和生产方法-CN201911285277.2有效
  • 陈乐;欧富初;陈庆金 - 中山市中环环保废液回收有限公司
  • 2019-12-13 - 2023-08-11 - C01G3/00
  • 本发明公开了一种PCB板蚀刻废液回收生产碱铜的合成釜和生产方法,该合成釜的顶端第一环形围坝的设置,便于控制进料范围和在第一环形围坝外侧进行固液分离,从而使进料不易影响固液分离的进行;转动搅拌件的设置,便于物料的分散,利于碱铜晶体的碰撞长大;第二环形围坝和倾斜壁面的设置,一方面便于使第二环形围坝内侧的液体不易带动限流口/限流通道与液体输出通道之间液体,即降低限流口/限流通道与液体输出通道之间液体的流动性,另一方面便于固液分离时,限流口/限流通道与液体输出通道之间较重物能够从倾斜壁面向下滑落而不易累积;合成釜下端漏斗槽的设置,便于碱铜的累积,放料阀的设置,便于下端碱铜输出和上端继续进料合成碱铜。
  • 一种pcb蚀刻废液回收生产合成方法
  • [发明专利]一种酸性含铜蚀刻废液生产碱式碳酸铜的工艺-CN202310529019.4在审
  • 付二龙;韩秀东;王超 - 安徽绿洲危险废物综合利用有限公司
  • 2023-05-11 - 2023-08-01 - C01G3/00
  • 本发明公开了一种酸性含铜蚀刻废液生产碱式碳酸铜的工艺,属于废液循环利用技术领域,包括以下步骤:用蒸馏水对酸性含铜蚀刻废液进行稀释,向中加入无水乙醇,得混液,将混液滴加到混合沉淀剂中,得悬液,滴加完成后,加热搅拌、趁热过滤,滤饼洗涤、干燥后,得碱式碳酸铜。本发明在稀释后的酸性含铜蚀刻废液中加入无水乙醇,当水解反应发生时,生成的碱式碳酸铜粒子浸润在无水乙醇中,碱式碳酸铜粒子的表面张力小,碱式碳酸铜粒子不易团聚生长。然后,本发明加入了改性表面活性剂,改性表面活性剂会吸附在碱式碳酸铜粒子表面形成空间位阻,起到了很好的分散作用,有效地解决了碱式碳酸铜粒子之间易发生团聚的问题。
  • 一种酸性蚀刻废液生产碳酸工艺
  • [发明专利]一种光学性质可调的CuAlO2-CN202310315185.4在审
  • 赵宗彦;张佳欣 - 昆明理工大学
  • 2023-03-28 - 2023-07-07 - C01G3/00
  • 本发明公开了一种光学性质可调的CuAlO2粉末材料的制备方法,包括氧化亚铜粉末和氧化铝粉末在无水乙醇介质下研磨,获得混合粉末A;将混合粉末A放入压片机中进行压制,获得压制成型的片状A;将片状A放入坩埚中并转移至气氛炉内,向气氛炉通入气氛进行高温固相烧结反应,将烧结产物冷却并研磨,获得粉末反应产物B;粉末反应产物B重复高温固相烧结反应产物颜色均匀,获得反应完全的粉末产物C;将反应完全的粉末产物C进行离心洗涤,沉淀物经干燥后,即获得光学性质可调的铜铁矿型CuAlO2粉末材料。本发明通过控制气氛炉高温固相合成温度和氧分压制备出响应可见光的CuAlO2粉末材料,该材料具有可见光吸收强度可控、高纯单相、结晶性良好等特点。
  • 一种光学性质可调cualobasesub
  • [发明专利]一种铜基钙钛矿纳米晶薄膜的制备方法-CN202110295022.5有效
  • 马安朋 - 襄阳汽车职业技术学院
  • 2021-03-19 - 2023-07-04 - C01G3/00
  • 本发明公开了一种铜基钙钛矿纳米晶薄膜的方法,在将钙钛矿纳米晶粉末烧结成钙钛矿薄膜过程中,先将干燥的钙钛矿纳米晶粉末放入模具型腔内,并在氮气气氛中使用冷压法将其压制成直径为Φ20mm×10mm圆柱体素坯;将压制好的圆柱体素胚插入Mo坩埚中;随后装入多砧装置,并从6个碳化钨砧轴向上进行六轴挤压。超高压可以大大降低烧结温度,使铜基钙钛矿纳米晶粉末在热裂解温度点以下就可以形成熔融态,同时超高压还可以促进铜基钙钛矿纳米晶粒的重排,择优取向使系统自由能往更低的方向进行,最终获得毫米级厚度的铜基钙钛矿薄膜。
  • 一种铜基钙钛矿纳米薄膜制备方法

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