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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  • [实用新型]一种具有限位夹具的加工台-CN202222259961.7有效
  • 季梦夏;吕伟 - 无锡氿视科技有限公司
  • 2022-08-26 - 2023-01-31 - B21F1/00
  • 本实用新型公开的属于二极管加工装置技术领域,具体为一种具有限位夹具的加工台,所述外壳的底部通过螺栓固定连接有支架,所述外壳的顶部设置所述加工盒一,所述加工盒一的内腔设置所述缓冲板一和所述缓冲板二,所述缓冲板一的侧壁螺纹连接有贯穿所述加工盒一的缓冲柱一,该种具有限位夹具的加工台,通过配件的组合运用,在外壳的顶部设置加工盒一、缓冲板一和加工盒二,并在加工盒二中设置定位板,定位板上具有便于二极管放置的定位槽,可借助加工盒三上的控制器来驱动电机,使电机对折弯板进行推动,使定位槽中二极管管脚进行统一折弯,效率高,且配合携带缓冲架的缓冲板进行回弹,降低硬性折弯导致的管脚异形几率。
  • 一种具有限位夹具加工
  • [发明专利]一种Bi4-CN202111376336.4在审
  • 刘子晗;尹盛;季梦夏;夏杰祥;王彬 - 江苏大学
  • 2021-11-19 - 2022-04-08 - C01G39/00
  • 本发明提供了一种Bi4MoO9纳米颗粒及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)取适量五水硝酸铋加入到一定量蒸馏水中,超声溶解;(2)取适量硝酸滴加至步骤(1)所得的混合溶液中,并在室温条件下持续搅拌;(3)取适量二水钼酸钠加入至步骤(2)所得的混合溶液中,并在室温条件下持续搅拌;(4)取适量的氢氧化钠加入至步骤(3)所得的混合溶液中,调节其pH并在室温条件下持续搅拌;(5)将步骤(4)得到的混合溶液倒入配有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,加热反应;(6)将步骤(5)得到的产物离心,再用去离子水和无水乙醇分别洗数次,烘干,得到Bi4MoO9纳米颗粒,该Bi4MoO9纳米颗粒应用于光催化。
  • 一种bibasesub
  • [发明专利]一种富缺陷的BiOCl0.5-CN202111398378.8在审
  • 尹盛;刘子晗;季梦夏;夏杰祥;王彬 - 江苏大学
  • 2021-11-19 - 2022-04-08 - B01J27/06
  • 本发明提供了一种富缺陷的BiOCl0.5I0.5固溶体光催化剂及其制备方法和应用,一种富缺陷的BiOCl0.5I0.5固溶体光催化剂是通过本发明的制备方法制得的,为纳米片状,纳米片厚度为0.83nm。具体的制备方法包括以下步骤:取适量五水硝酸铋和聚乙烯吡咯烷酮分散至甘露醇水溶液中,配制成溶液A;取适量离子液体1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐和1‑丁基‑3‑甲基咪唑碘盐分散至甘露醇溶液中,配制成溶液B;将得到的溶液B滴加到溶液A中,并在室温条件下持续搅拌;将得到的混合溶液倒入配有聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,加热反应;将得到的产物离心,再用去离子水和无水乙醇分别洗数次,烘干,得到富缺陷的BiOCl0.5I0.5固溶体光催化剂,该催化剂可以用于光催化降解环丙沙星。
  • 一种缺陷bioclbasesub0.5
  • [发明专利]室温条件下合成溴氧化铋超薄纳米片光催化剂的方法-CN201710450252.8在审
  • 狄俊;夏杰祥;熊君;季梦夏;尹盛;李华明 - 江苏大学
  • 2017-06-15 - 2017-11-10 - B01J27/06
  • 本发明属于湿法化学制备纳米金属材料领域,涉及一种可见光响应的溴氧化铋超薄纳米片材料及制备方法。本发明采用反应型溴代离子液体和硝酸铋为原材料,在水,乙醇和醋酸混合溶液中反应得到产物。产物经过滤和洗涤,在空气中干燥即得到溴氧化铋超薄纳米片材料。该方法在室温下进行,不需要额外供能,整个合成过程反应一小时。离子液体的种类选择,离子液体用量,对溴氧化铋超薄纳米片的形成起到关键作用。本发明方法合成的溴氧化铋超薄纳米片材料厚度在0.7~2nm。设计合成的溴氧化铋超薄纳米片光催化剂具有极佳的光催化性质,在波长大于400nm的可见光照射下,可以实现对有机污染物的高效降解。该方法合成路线简单,整个工艺过程容易控制。
  • 室温条件下合成氧化超薄纳米光催化剂方法

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