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]一种包覆型CoNi/Al2-CN202010404007.5有效
  • 解明江;郝盼盼;郭学锋;田正芳;李慕鸿;严咏;刘健;吕昌昌;马尚 - 黄冈师范学院;湖北荟煌科技股份有限公司
  • 2020-05-13 - 2023-07-28 - B01J23/755
  • 本发明属于先进纳米催化剂的合成及催化应用领域,具体涉及一种包覆型CoNi/Al2O3催化剂、其制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:步骤1、将水溶性的铝盐溶于水得到铝盐溶液;步骤2、按照一定的Co、Ni、Al摩尔比称取相应质量的氢氧化镍和氢氧化钴加入到铝盐溶液中,搅拌得到均匀的混合溶胶;步骤3、将混合溶胶在一定温度下烘一段时间得到混合干凝胶;步骤4、将混合干凝胶在一定温度和氢气气氛下焙烧还原得到包覆型CoNi/Al2O3催化剂。本发明的制备方法操作简单,原料价格低廉大大降低了成本,便于大规模生产。制备的包覆型催化剂具有高的CO2转化率和CH4选择性,具有优异的寿命。
  • 一种包覆型conialbasesub
  • [发明专利]一种豆荚状负载型Ni/Al2-CN202010406583.3有效
  • 郭学锋;解明江;郝盼盼;田正芳;李慕鸿;严咏;刘健;吕昌昌;丁维平 - 南京大学;黄冈师范学院
  • 2020-05-13 - 2022-10-04 - B01J23/755
  • 本发明属于无机催化纳米材料的合成及催化应用领域,具体涉及一种豆荚状负载型Ni/Al2O3催化剂、其制备方法及应用,豆荚状负载型Ni/Al2O3催化剂的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将水溶性的铝盐溶于水得到铝盐溶液;步骤2、按照一定的Ni、Al摩尔比将氢氧化镍加入到铝盐溶液中,搅拌得到均匀的混合溶胶;步骤3、将混合溶胶烘干得到混合干凝胶;步骤4、将混合干凝胶在氢气气氛下焙烧还原得到豆荚状Ni/Al2O3催化剂。本发明的制备方法制备的豆荚状的Ni/Al2O3催化剂,具有高的CO转化率和CH4选择性,在高温500℃下可以连续使用100h,催化活性几乎不衰减,具有优异的寿命。
  • 一种豆荚负载nialbasesub
  • [发明专利]一种纳米级针尖状透射电镜样品的制备方法-CN202210595583.1在审
  • 李慕鸿;申华海;邹成琴;周晓松 - 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
  • 2022-05-26 - 2022-08-30 - G01N1/28
  • 本发明公开了一种纳米级针尖状透射电镜样品的制备方法。该方法包括以下主要步骤:(1)在目标区域沉积碳化物保护层,切割获得长方体样品;(2)将长方体样品转移至微柱,利用铂碳化物沉积使之固定于微柱顶部中央;(3)利用聚焦离子束对长方体样品进行环状减薄,制备出具有环状保护层的微米级圆柱状样品;(4)采用聚焦离子束对圆柱状样品顶端进行逐级减薄,制备得到尖端直径小于30nm、锥角小于30°、薄区(直径小于80nm)长度大于50nm的纳米级针尖状透射电镜样品。该技术解决了针尖状透射电镜样品尖端易晃动、易弯曲损坏的问题,可有效制备得到具有极薄尖端的纳米级针尖状样品,实现了对样品气泡、孔道及析出相的三维空间信息高分辨分析。
  • 一种纳米针尖透射样品制备方法
  • [发明专利]一种百微米级透射电镜样品的制备方法-CN202210595584.6在审
  • 申华海;邹成琴;李慕鸿;周晓松 - 中国工程物理研究院核物理与化学研究所
  • 2022-05-26 - 2022-08-30 - G01N1/28
  • 本发明提出了一种百微米级透射电镜样品的制备方法。该具体如下:(1)沉积碳化物保护层,切割百微米级的薄片样品;(2)在样品转移针和薄片样品顶部间隙中沉积铂碳化物完成薄片样品的粘接;(3)将薄片样品移动至微柱顶部,在薄片样品与微柱之间沉积铂碳化物完成薄片样品的固定;(4)对薄片样品前后侧部分区域进行减薄,保留薄片样品左侧、右侧和底部一定宽度范围为未减薄区域,即得百微米级透射电镜样品。该方法不仅克服了大尺寸透射电镜样品易弯曲、卷曲或破损的缺点,还实现百微米级透射电镜样品的制备,其观测范围宽广,满足对材料显微组织结构的统计性认识,提高分析结果的可靠性,在材料的透射电子显微分析领域具有重要的应用前景。
  • 一种微米透射样品制备方法

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