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]电化学合成重构MAX相制备微纳米多孔多层碳基材料的方法-CN201710235769.5有效
  • 邹星礼;李鑫;鲁雄刚;郑凯;庞忠亚;饶帅超;谢学良 - 上海大学
  • 2017-04-12 - 2019-01-11 - C25B1/00
  • 本发明涉及一种电化学合成重构MAX相制备微纳米多孔多层碳基材料方法,首次将熔盐电化学还原与电化学辅助刻蚀技术相整合,实现直接制备纳米多孔多层碳基材料。以金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉为初始原料,首先将混合均匀的金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物压制成多孔阴电极。以氧化钇稳定氧化锆透氧膜组装电极为阳极,以分析纯无水CaCl2为熔盐电解质,刚玉坩埚为电解池。首先通过电化学熔盐电解还原金属氧化物MxOy、AxOy和碳粉混合物合成微纳米三元碳化物MAX相。然后再以得到的三元碳化物MAX相作为阳极,石墨碳棒为阴极,采用电化学刻蚀方法,选择性直接制备得到多孔纳米金属碳化物或层状结构多孔碳材料。该方法可以由廉价金属氧化物和碳粉直接制备纳米多孔多层碳基材料,成本低、工艺简单、易于控制其产物形貌及有序性。可望提供一条全新纳米多孔多层碳基材料合成新方法。
  • 电化学合成max制备纳米多孔多层基材方法
  • [发明专利]一种CdSe量子点的制备方法-CN201710064967.X有效
  • 江瑶瑶;钟福新;高云鹏;黎燕;莫德清 - 桂林理工大学
  • 2017-02-05 - 2018-12-21 - C25B1/00
  • 本发明公开了一种CdSe量子点的制备方法。阴极电解液由0.023~0.211 mol/L CdCl2、0.023~0.211 mol/L H2SeO3、0~0.016 mol/L Na2H2Y与0.012~0.134 mmol/L十六烷基三甲基溴化铵混合而成,阳极液由0.075~0.448 mol/L NaCl与0.533 mol/L HCl混合而成;于常温水浴中,以ITO作阴极,Pt片作阳极,施加1.6~3.2 V的电压,电解5~25分钟,即在ITO上获得CdSe量子点。本发明制备出尺寸较小、密度较高、稳定性和光电性能良好的CdSe量子点。整个制备工艺简单、周期短成本低。
  • 一种cdse量子制备方法
  • [发明专利]一种逐级电解法生产高浓度高铁酸盐的方法-CN201710105985.8有效
  • 孙旭辉;齐原 - 东北电力大学
  • 2017-02-27 - 2018-12-04 - C25B1/00
  • 本发明的一种逐级电解法生产高浓度高铁酸盐的方法,属于电化学的技术领域。采用二级以上电解槽,在第一级电解槽进行一级电解生产之后,让阳极室的高铁酸盐产品和流入第二级电解槽的阳极室,进行二级电解,类似的还可以有更多级电解槽依次串接电解。各级电解槽中间可以增加过滤或冷却装置。这样通过二级以上电解反应来生产高铁酸盐,能够同时解决电解法生产高铁酸盐产品浓度低、生产效率低的问题。本方法高效、简便易行,可用于生产高浓度液体高铁酸盐,或者用于生产晶体高铁酸盐。
  • 一种逐级解法生产浓度高铁酸盐方法
  • [发明专利]一种制备氢掺杂氧化物陶瓷微纳米材料的方法-CN201610615695.3有效
  • 张津;刘宸旭;何业东;连勇;张曙光;纪若男;王晟典 - 北京科技大学
  • 2016-07-28 - 2018-11-27 - C25B1/00
  • 一种制备氢掺杂氧化物陶瓷微纳米材料的方法,属于无机非金属材料领域。本发明采用阴极等离子电解技术,以金属盐溶液为电解液,加入一定量的水溶性高分子和改性剂;惰性电极或对应金属盐的金属或合金为阳极材料,以钛、铝、铁等单一金属或钛、铝、铁组合的合金为阴极材料;施加一定的电压使阴极表面及周围发生等离子体放电,之后反应产物在阴极表面及周围沉积,部分产物经轰击等作用溅射到电解液中,经提纯、干燥等处理得到具有粒径分布均匀,比表面积大等特点的纳米及微米尺度的氧化物陶瓷颗粒。与其他常规粉体制备技术相比,本发明制备方法简单,一次性投入成本低,且将制备氢氧化物、高温烧结以及氢化处理等多步骤反应集成一步,缩短了制备流程,高效地制备出氢掺杂改性的微纳米材料。
  • 一种制备掺杂氧化物陶瓷纳米材料方法

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