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]一种快充型长循环SnO2-CN202310314934.1在审
  • 黄志强;吴志龙;郑为煊;林忠熠;应少明 - 宁德师范学院
  • 2023-03-28 - 2023-06-23 - H01M4/36
  • 本申请提供了一种快充型长循环SnO2@C纳米笼负极材料的制备方法及其应用,具体制备过程如下:将一定比例硫酸锌、锡酸钠溶解于去离子水中,通过共沉淀法制备六羟基锡酸锌前驱体;将六羟基锡酸锌分散于Tris缓冲溶液中,加入一定量的盐酸多巴胺进行包覆,离心获得分离物;将所得分离物置于管式炉中氩气气氛下煅烧;将煅烧产物置于一定浓度盐酸中刻蚀,得到SnO2@NC纳米复合材料。本发明中制备的一种快充型长循环SnO2@C纳米笼负极材料具有良好的循环稳定性,优异的倍率性能和高的放电比容量。
  • 一种快充型长循环snobasesub
  • [发明专利]氧空位二氧化钛@石墨烯基DNA甲基化光电检测方法-CN202210170804.0有效
  • 林玲玲;庄凰龙;应少明;叶陈清;许品生 - 宁德师范学院
  • 2022-02-23 - 2023-05-30 - C12Q1/6827
  • 本发明提供了一种氧空位二氧化钛@石墨烯基DNA甲基化光电检测方法,包括:S1,以ZnO纳米棒阵列电极为模板,采用基于静电作用的逐层自组装方法在ZnO表面制备氧化石墨烯(GO)包覆层,通过液相沉积法并通过抗坏血酸还原氧化石墨烯(GO),制备氧空位TiO2‑x@G纳米管阵列电极;S2,以EDAC(碳二亚胺)、苯并三氮唑(Bt)、二羟基苯甲酸(PCA)和一端修饰氨基的捕获探针ssDNA发生反应得ssDNA‑PCA分子;S3,将上述电极浸入ssDNA‑PCA分子的溶液中,室温下组装,形成ssDNA‑PCA/TiO2‑x@G纳米管阵列电极;S4,将DNA甲基化样品变性加入亚硫酸氢钠进行前处理;S5,将电极浸入DNA甲基化样品溶液中,在室温下杂交,得到5mC‑DNA‑PCA/TiO2‑x@G纳米管阵列电极;以该电极为工作电极,进行暂态光电流测试。该方法简单、快速和灵敏。
  • 空位氧化石墨dna甲基化光电检测方法
  • [发明专利]电池负极材料及其制备方法、负极及锂离子电池-CN202111168515.9有效
  • 应少明;林峰;谭雪晴;葛乐凯 - 宁德师范学院
  • 2021-10-08 - 2023-05-30 - C01B25/08
  • 本发明提供了一种新型电池负极材料及其制备方法、负极及新型锂离子电池。所述方法包括:将氢氧化钴前驱体分散于Tris缓冲溶液中,然后按照氢氧化钴前驱体与多巴胺缓慢加入多巴胺在常温中搅拌,获得分离物;将所述分离物洗涤干净,然后烘干得到Co(OH)2@PDA;将Co(OH)2@PDA和NaH2PO2·H2O分别放入气氛管式炉的下游和上游热处理,最后得到CoP@NC复合材料。CoP@NC复合材料在作为锂离子电池负极时表现出优异的电化学性能:在5A g‑1的大电流密度下可保留413.5 mAhg‑1的可逆比容量。优异的性能可归因于高电导氮掺杂碳结构不仅能够为电子传输提供便捷通道,而且有效缓解体积膨胀同时增加额外的储锂位点。
  • 电池负极材料及其制备方法锂离子电池
  • [发明专利]石墨烯基Pt-Pd双金属纳米复合材料及其制备方法-CN202111165465.9有效
  • 林玲玲;黄晓辉;应少明;许品生;叶陈清 - 宁德师范学院
  • 2021-09-30 - 2023-04-28 - G01N27/48
  • 本发明提供了石墨烯基Pt‑Pd双金属纳米复合材料及其制备方法,复合材料的制备方法包括:将氧化石墨烯分散于蒸馏水中,再加入FeCl3溶液和含Pt、Pd的前驱体溶液进行分散混合后,分别加入苯胺单体、浓磷酸进行混合,继而再加入溶解有过硫酸铵的磷酸溶液进行反应,制得固体产物,该固体产物经预设孔径的混合膜过滤、蒸馏水清洗和乙醇清洗后,将获得的粉体产物加入到含AA的磷酸溶液中进行搅拌混合,处理获得的产物经过滤、水洗、醇洗、自然晾干后,制得石墨烯基Pt‑Pd双金属纳米复合材料;本方案复合材料对UA具有优异的催化性能,其制成的修饰电极可同时检测UA和DA,且灵敏度高,线性范围宽,还能够有效解决UA和DA测试过程中,UA的检测限较差及DA的抗干扰问题。
  • 石墨ptpd双金属纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种聚苯胺负载的氧化亚铜传感电极及其制备-CN202110991182.3有效
  • 刘锡尧;赵文昌;应少明;李萍;林玲玲 - 宁德师范学院
  • 2021-08-26 - 2023-04-25 - G01N27/327
  • 本发明提供了一种聚苯胺负载的氧化亚铜传感电极及其制备方法,包括以下步骤:S1,苯胺单体分散于二氯甲烷中;S2,搅拌条件下依次加入N‑甲基吡咯烷酮水溶液与樟脑磺酸室温下反应;S3,将过硫酸铵水溶液缓慢加入到反应液中静置反应,分离下层二氯甲烷,并过滤剩余溶液得到固体产物;S4,固体产物清洗干燥得到樟脑磺酸掺杂的PANI纳米粉体;S5,将樟脑磺酸掺杂的PANI纳米粉体分散于乙二醇溶液中并依次加入五水硫酸铜、PVP、氢氧化钠溶液及葡萄糖水溶液进行搅拌反应,反应后于80℃下继续搅拌反应,反应结束后产物过滤、洗涤、干燥获得PANI‑Cu2O纳米粉体;接着用PANI‑Cu2O纳米粉体对玻碳电极进行修饰,以获得聚苯胺负载的氧化亚铜传感电极。
  • 一种苯胺负载氧化亚铜传感电极及其制备
  • [发明专利]一种Fe3+-CN202210678506.2有效
  • 林玲玲;王佳伟;叶陈清;应少明;许品生 - 宁德师范学院
  • 2022-06-16 - 2023-04-25 - H01G11/32
  • 本发明提供了一种Fe3+诱导的褶皱石墨烯基电容复合材料及其制备方法,该电容复合材料以经过水热法处理在Fe3+的诱导下生成了表面带大量褶皱的氧化石墨烯为载体,在表面褶皱之间负载聚吡咯和TiO2纳米颗粒而形成,其中,聚吡咯的粒径为200‑300nm,TiO2纳米颗粒的粒径为10‑20nm;所述电容复合材料中不含Fe。该电容复合材料的比电容高。
  • 一种febasesup
  • [发明专利]一种氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料的制备方法-CN202211513090.5在审
  • 林志雅;欧容秀;林诺灵;林建平;应少明 - 宁德师范学院
  • 2022-11-29 - 2023-04-14 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料的制备方法、锂硫电池正极和锂硫电池。其中,所述方法包括:取一前驱体材料;将所述前驱体材料进行多巴胺改性及热处理获得氮掺杂石墨碳封装的改性前驱体颗粒;去除该封装的改性前驱体颗粒中的改性前驱体并离心、洗涤、干燥后得到空心梭形碳纳米笼;将该空心梭形碳纳米笼与升华硫粉热处理后得到氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料。通过上述方式,能够以价格低廉的多巴胺为碳源,以金属氧化物为中间模板制备了一种新型空心梭形碳纳米笼负载硫材料。得益于这种特殊的材料结构设计,制得的氮掺杂碳纳米笼负载硫粉复合材料作为锂硫电池正极展现出了优异的储锂性能。
  • 一种掺杂纳米负载复合材料制备方法
  • [发明专利]一种海葵状CoSe2-CN202211581819.2在审
  • 应少明;吴佳圣;林志雅;欧容秀 - 宁德师范学院
  • 2022-12-09 - 2023-03-28 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种海葵状CoSe2复合材料的制备方法及钠离子电池负极应用,方法包括:通过调控水热合成条件,制备得到Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O海葵状前驱体,往Tris缓冲溶液中添加前驱体进行超声分散,在前驱体溶液中加入多巴胺于常温下搅拌,获得黑色沉淀状分离物;用去离子水和乙醇洗涤,烘干得到Co(CO3)0.5(OH)·0.11H2O@PDA;将烘干物和Se粉混合均匀,进行硒化处理,得到具有海葵状形貌的CoSe2@NC复合材料。CoSe2@NC复合材料作为钠离子电池负极材料,在2Ag‑1的电流密度下循环100次后仍能保持214.6mAh g‑1的比容量,其首次库伦效率高达93.93%。复合材料优异的储钠性能可归因于该复合材料独特的海葵状结构,这种结构不仅能够为储钠提供更多的活性位点,而且有效缓解了负极材料在充放电过程中的体积膨胀。
  • 一种海葵cosebasesub
  • [发明专利]基于Fe-PANI的多巴胺电化学传感电极及其制备-CN201910687668.0有效
  • 林玲玲;游东宏;应少明;黄仁昆;李武连 - 宁德师范学院
  • 2019-07-29 - 2020-12-11 - G01N27/48
  • 本发明提供了一种基于铁掺杂聚苯胺(Fe‑PANI)纳米材料的多巴胺电化学传感电极及其制备方法,包括:S1,将苯胺单体加入二氯甲烷溶液中超声形成有机相溶液;S2,在搅拌条件下往所述有机相溶液中依次缓慢加入N‑甲基吡咯烷酮水溶液与氯化铁溶液,室温下避光搅拌一段时间后静置;S3,将过硫酸铵‑盐酸溶液缓慢加入步骤S2中反应溶液中,静置反应后用有机系滤膜过滤得到固体产物;S4,将所述固体产物清洗、过滤、自然晾干得到Fe‑PANI粉体;S5,将玻碳电极研磨抛光后备用;S6,取Fe‑PANI粉体超声分散于无水乙醇中,加入Nafion溶液超声分散形成悬浮液;S7,取悬浮液滴加到步骤S5抛光后的玻碳电极,得到Fe‑PANI修饰电极。
  • 基于fepani多巴胺电化学传感电极及其制备

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