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]一种有机-无机复合中温质子交换膜及其制备方法-CN202210569662.5在审
  • 龚春丽;余张虎;文胜;刘海;胡富强;屈婷;倪静;汪杰 - 湖北工程学院
  • 2022-05-24 - 2022-08-12 - H01M8/1051
  • 本发明涉及燃料电池技术领域,具体公开了一种有机‑无机复合中温质子交换膜及其制备方法。所述的有机‑无机复合中温质子交换膜,包括壳聚糖和二氧化硅空心纳米管,所述二氧化硅空心纳米管分散于壳聚糖基体中,其添加量为壳聚糖的0.5wt.%‑30wt.%。其制备方法包括以下步骤:1)将碳纳米管进行氧化处理;2)经溶胶‑凝胶法制备二氧化硅包覆的碳纳米管;3)高温煅烧二氧化硅包覆的碳纳米管得二氧化硅空心纳米管;4)将二氧化硅空心纳米管的分散液与壳聚糖的溶液均匀混合,进行溶液浇铸成膜;5)用交联剂对干膜进行交联处理,得到一种有机‑无机复合中温质子交换膜。所制得的复合膜在高温、无水条件下仍具有高的质子电导率和机械强度。
  • 一种有机无机复合质子交换及其制备方法
  • [发明专利]一种纤维增强阴离子交换膜及制备和应用-CN201911178284.2有效
  • 王素力;马文佳;孙公权 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2019-11-27 - 2022-07-12 - H01M8/1051
  • 本发明公开了一种利用聚合物做为增强纤维穿插于膜中的阴离子交换膜及其制备方法,属于高分子材料制备领域。利用高压静电将分别来自两个纺丝管的含苄基卤素的聚合物和作为增强纤维的聚合物分别制备成纤维,并在同一接收辊上同时接收两种纤维,形成两种纤维互相交织的纤维毡。该纤维毡经过溶剂蒸汽处理后形成一种具有纤维增强结构的致密复合纤维膜,进一步将含苄基卤素的聚合物和亲核试剂反应得到纤维增强阴离子交换膜。本发明所制备的纤维增强阴离子交换膜结构均匀,尺寸稳定性好。本发明提供的方法适用于制备多种复合纤维膜,其制备方法简单,效果显著,具有广泛的应用前景。
  • 一种纤维增强阴离子交换制备应用
  • [发明专利]一种质子交换膜及其制备方法-CN202210452276.8在审
  • 薛晓武;黄衡恢;刘湘林;尧克光 - 深圳市通用氢能科技有限公司
  • 2022-04-27 - 2022-07-08 - H01M8/1051
  • 本发明涉及一种质子交换膜及其制备方法,质子交换膜的制备原料包括:质子交换树脂、异氰酸酯、不饱和酯和光引发剂;其中,质子交换树脂中含有羟基;所述不饱和酯中含有羟基;所述异氰酸酯中至少含有两个异氰酸酯基团;对质子交换树脂、异氰酸酯和不饱和酯的反应产物进行光固化成膜,即得质子交换膜。本发明通过异氰酸酯将不饱和酯接枝在质子交换树脂上,从而在质子交换树脂中引入可光固化基团(不饱和双键),并在质子交换膜的制备原料中引入光引发剂,在可光化济源、光引发剂存在的条件下,质子交换膜可以采用光照成膜,质子交换膜的光照成膜过程不需要高温,可以解决因传统的热固化过程造成的能量大量消耗的问题,符合绿色环保的要求。
  • 一种质子交换及其制备方法

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