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]一种铁钒酸盐材料及其制备方法与应用-CN202210145050.3在审
  • 赵彦明;文妮 - 华南协同创新研究院
  • 2022-02-17 - 2022-05-27 - C01G49/00
  • 本发明公开了一种铁钒酸盐材料及其制备方法与应用,属于电池技术领域。该材料的制备方法包括以下步骤:(1)将偏钒酸铵加入水中,搅拌溶解,得到溶液A;(2)将硝酸铁加入水中,搅拌溶解,得到溶液B;(3)将溶液B倒入溶液A中,并不断搅拌,形成均一的悬浮溶液;(4)将步骤(3)得到的悬浮溶液进行水热反应,得到铁钒酸盐前驱体;(5)将步骤(4)得到的铁钒酸盐前驱体置于空气气氛下煅烧,自然冷却后,得到铁钒酸盐材料。该制备方法操作简单,成本低廉,反应可控,适合工业化生产。本发明合成的铁钒酸盐材料可以同时用作锂/钠离子电池负极材料以及锌离子电池正极材料。
  • 一种钒酸盐材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于非富勒烯受体的厚膜有机太阳电池及制备方法-CN201810648409.2有效
  • 叶轩立;张桂传 - 华南协同创新研究院
  • 2018-06-22 - 2022-05-17 - H01L51/42
  • 本发明涉及一种基于非富勒烯受体的厚膜有机太阳电池及制备方法。该有机太阳电池依次包括层叠的衬底、透明电极、电子传输层、活性层、空穴传输层以及背电极;所述活性层为结晶聚合物充当给体、非富勒烯小分子充当受体的二元共混物,活性层厚度为100nm~300nm。本发明通过改变上述各层的层叠顺序,调节电池器件结构,可改变厚膜电池器件中电子和空穴分别传输到阴极和阳极被收集过程中的传输距离。本发明制备的有机太阳能电池的功率转化效率对活性层的厚度不敏感,在活性层厚度为100nm到300nm时,其器件的功率转化效率都能保持9%左右。这为开发出更多高效的厚膜非富勒烯太阳电池提供了一种简单的策略和理论指导。
  • 一种基于非富勒烯受体有机太阳电池制备方法
  • [发明专利]一种紫外高屏蔽纤维素膜及其制备方法与应用-CN201910645351.0有效
  • 马文石;胡德超;吴力;陈晓军 - 华南协同创新研究院
  • 2019-07-17 - 2022-05-17 - C08J5/18
  • 本发明属于功能性生物降解膜,公开了一种紫外高屏蔽纤维素膜及其制备方法与应用。所述方法具体为(1)将铈盐和埃洛石纳米管在溶剂中混合均匀得到混合溶液,然后加入氨水和六亚甲基四胺进行加热反应,反应结束后将所得产物干燥,再经热处理后,得到埃洛石‑氧化铈纳米杂化物;(2)将埃洛石‑氧化铈纳米杂化物和纤维素分别分散到水中,然后将所得两种分散液混合均匀得到混合分散液,再将所得的混合分散液进行干燥得到紫外高屏蔽纤维素膜。这种纤维素膜具有紫外屏蔽效率高、热稳定性能优异、力学强度良好、柔韧性好、透明度较高、无毒环保、可生物降解等众多优点,且该纤维素膜制备工艺简单易行,原料成本低廉,可广泛用于紫外线防护等领域。
  • 一种紫外屏蔽纤维素及其制备方法应用
  • [发明专利]一种过渡金属钒酸盐材料及其制备方法与应用-CN202111555365.7在审
  • 赵彦明;文妮 - 华南协同创新研究院
  • 2021-12-17 - 2022-03-25 - C01G45/00
  • 本发明公开了一种过渡金属钒酸盐材料及其制备方法与应用,属于钒酸盐材料领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将偏钒酸铵与锰盐加入水中,搅拌至充分溶解后再加入一水柠檬酸为螯合剂及碳源,在水浴下持续搅拌直到水分蒸发完全再烘干;(2)将烘干后的产物在氩气或者还原气氛下预煅烧,自然冷却后,研磨得到粉末状材料;(3)将粉末状材料在氩气或者还原气氛下煅烧,自然冷却后,得到过渡金属钒酸盐材料。本发明采用溶胶凝胶法合成出了纯相的MnV2O4,该方法制备工艺简单、环保,原料来源丰富,产量可控,适合于大规模生产。而且,本发明合成的MnV2O4可以同时用作锂离子电池负极材料以及锌离子电池正极材料,且性能优异。
  • 一种过渡金属钒酸盐材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种中药组合物、凝胶及其制备方法和应用-CN201810360563.X有效
  • 苏健裕;杨柳;郑华德;胡菡;王文;程建华 - 华南协同创新研究院
  • 2018-04-20 - 2022-03-22 - A61K36/718
  • 本发明公开了一种治疗湿疹的中药组合物凝胶及其制备方法。所述中药组合物凝胶,由紫草根、山豆根、黄连三种中药经高效提取法分别提取后,经过真空浓缩和冷冻干燥后按照一定比例与卡波姆940、羧甲基纤维素钠、乙醇、助溶剂、防腐剂、促渗剂、酸碱调节剂、去离子水调配而形成中药组合物凝胶。根据中医药理论,再将三种提取物的冷冻干粉按处方比例与山苍子精油、蓝桉叶油和天然冰片调配混匀,形成中药提取物浸膏。本发明以中医理论指导,选用纯天然中药原料为原材料,药味数少,配伍科学,毒副作用小,无耐药性。经临床验证,本发明制备的凝胶具有疗效确切,不易复发,质量可控,成本低廉的特征。
  • 一种中药组合凝胶及其制备方法应用
  • [发明专利]一种从荔枝皮中制备低聚原花青素的方法-CN201911406544.7有效
  • 杨继国;夏晚霞;邓兆雯;王云;刘玮;刘丹 - 华南协同创新研究院
  • 2019-12-31 - 2022-03-22 - C07D311/62
  • 本发明公开了一种从荔枝皮中制备低聚原花青素的方法。本发明将荔枝皮粉末、水以及糖源混合,得到发酵原料,接种酵母菌和乳酸菌,密闭静置并一道发酵;接种醋酸杆菌,静置并二道发酵;过滤,浓缩,萃取,得到低聚原花青素粗提液;纯化,干燥,获得低聚原花青素。本发明利用酵母菌所产乙醇增加大荔枝皮中原花青素的有效溶出;利用乳酸菌提供的酸性环境维持原花青素的稳定,提高提取效率;利用醋酸杆菌产生的乙酸和生物发酵产生的酶,使得高聚原花青素的解聚效率更高,原花青素的提取得率更高,得到的低聚原花青素纯度更高。本发明的方法通过酵母产乙醇,降低成本,利用乙醇低浓度减少脂类成分的溶出,后续纯化无需脱脂处理,减少工序,节约成本。
  • 一种荔枝制备低聚原花青素方法
  • [发明专利]一种有机镍离子电池电解液及有机镍离子电池-CN202111269654.0在审
  • 赵彦明;陈斯源;黄春茂 - 华南协同创新研究院
  • 2021-10-29 - 2022-03-18 - H01M10/26
  • 本发明公开了一种有机镍离子电池电解液及有机镍离子电池,属于镍离子电池领域。该有机镍离子电池包括正极、负极、隔膜和电解液;所述电解液包括可溶性镍盐和有机醚类溶剂。本发明首次提出有机镍离子电池的概念,公开了一种能实际工作的有机电解液,并成功组装出有机镍离子电池。该电池具有高达1.7V的电压窗口,具有良好的倍率性能和循环性能。相比于传统的锂离子电池,本发明的镍离子电池不存在电极材料在电解液中溶解的问题,极大提高了电池的寿命。同时,电极片和电解液制备简单,并且表现出了优异的电化学性能,有希望成为下一代二次电池的先行者,这一技术也必将丰富当前的能量源储存体系,具有很大的应用价值和前景。
  • 一种有机离子电池电解液

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