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]一种纳米结构CoSx/C阴极电催化材料及其制备方法-CN201410211213.9有效
  • 冯拥军;席静敏;李殿卿;唐平贵;冯俊婷 - 北京化工大学
  • 2014-05-19 - 2014-08-06 - B01J27/043
  • 本发明提供了一种纳米结构CoSx/C阴极电催化材料及其制备方法:该材料是CoSx负载在碳材料上,其中0.20≤x≤5;其特征是CoSx纳米颗粒分散均匀,颗粒尺寸分布窄,粒径为1~5nm;所述的碳材料为无定形炭黑、碳纳米管或石墨烯中的任意一种。其制备是采用可溶性钴盐、可溶性硫化物、无水乙醇和载体碳材料为原料,通过旋转液膜反应器进行成核、晶化,通过载体碳材料对金属阳离子的吸附作用,实现晶体在载体上的成核及生长,最终得到的CoSx纳米颗粒分散性好、颗粒均匀且粒径小于5nm,远小于普通的硫化钴颗粒。该制备方法简单,原料来源丰富,便于工业化生产。该CoSx/C具有良好的阴极电催化性能,可用于燃料电池阴极催化材料领域。
  • 一种纳米结构cossub阴极电催化材料及其制备方法
  • [发明专利]一种三维花状层状复合氢氧化物及其制备方法-CN201310250811.2无效
  • 李殿卿;唐平贵;冯拥军;冯俊婷;钱磊磊 - 北京化工大学
  • 2013-06-21 - 2013-09-04 - C01F7/02
  • 本发明提供了一种三维花状层状复合氢氧化物及其制备方法,其制备是采用硫酸铝或硫酸铝铵、可溶性二价金属盐和碱为原料,利用pH值为3.7~4的硫酸铝和硫酸铝铵溶液在95-100℃下可迅速形成具有类球形微米级氢氧化铝颗粒的特点,制备成微米级颗粒后再与二价金属盐和碱反应,可在氢氧化铝表面快速形成大量LDH晶核并最终形成三维花状结构LDH,制备的LDH层板厚度约为10~20nm,BET比表面积大于140m2/g,远大于普通LDH的比表面积。本发明的制备方法简单、操作简便,无需高温高压,无需使用有机溶剂和表面活性剂,成本低廉。该三维花状层状复合氢氧化物可广泛应用于吸附分离、催化、高分子材料等领域。
  • 一种三维层状复合氢氧化物及其制备方法
  • [发明专利]一种大比表面积拟薄水铝石及其制备方法和应用-CN201310125306.5无效
  • 李殿卿;柴圆圆;冯俊婷;冯拥军 - 北京化工大学
  • 2013-04-11 - 2013-06-26 - C01F7/02
  • 本发明提供了一种大比表面积、大孔容拟薄水铝石及其制备方法和应用,本发明采用成核晶化隔离法合成一种具有大比表面积、大孔容的拟薄水铝石前体。所得拟薄水铝石粉比表面积为250~400m2•g-1,孔容0.5~2.0cm3•g-1。用该拟薄水铝石为前驱体制备的氧化铝载体具有大比表面积、孔结构丰富、高抗压碎强度等优良性能,其比表面积为100~200m2•g-1,孔容为0.5~1.2cm3•g-1,平均孔径为10~30nm,其抗压碎强度为50~200N/粒。将该氧化铝载体负载活性组分制备成催化剂,活性组分分散度达到25~55%。将该催化剂用于蒽醌法制备过氧化氢的加氢反应,表现出高的氢化效率和活性蒽醌选择性,同时有长的使用寿命。
  • 一种表面积拟薄水铝石及其制备方法应用
  • [发明专利]负载型双金属纳米晶催化剂及其制备方法-CN201310125349.3无效
  • 李殿卿;梁琳琳;冯俊婷;冯拥军;唐平贵;贺宇飞 - 北京化工大学
  • 2013-04-11 - 2013-06-19 - B01J23/62
  • 本发明提供了一种负载型双金属纳米晶催化剂,该催化剂是以氧化铝为载体的二元双金属催化剂,简写为P-M/MgO-Al2O3,其中P代表Pd、Au、Pt、Ag等贵金属,M代表金属阳离子Cu2+、Zn2+、Ni2+、Ga3+、Fe3+中的一种或两种。P-M双金属纳米晶颗粒大小在2-10nm,尺寸分布较窄,纳米晶粒均匀且稳定的高度分散在载体表面,晶型完整。该催化剂的制备是将制备MgMAl-LDHs所用的可溶性Mg2+盐及内源性活性金属盐溶液配置成混合溶液,再将沉淀剂与氧化铝载体同时加入反应体系中,使水滑石原位生长于氧化铝载体表面,外源性活性金属的负载采用湿法浸渍,将所得催化剂前驱体在还原气氛下高温还原,从而获得稳定高分散的负载型双金属纳米晶催化剂。
  • 负载双金属纳米催化剂及其制备方法

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