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]一种四氧化三锰与碳纳米管复合电极及其制备方法-CN202311147266.4在审
  • 陈修栋;曹小华;刘金杭;江慧雄;汪亚威;占昌朝;张平 - 九江学院
  • 2023-09-07 - 2023-10-24 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种四氧化三锰与碳纳米管复合电极及其制备方法,属于纳米材料和高性能锂离子电池负极材料领域。这种复合电极材料合成步骤:a.称取一定量的丙二腈和氯化锰加入到乙醇和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中,搅拌至固体完全溶解;b.向上述混合溶液中加入一定量的碳纳米管,并搅拌使其混合均匀;c.放到烘箱中反应,随后用去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇离心洗涤并置于真空干燥箱中干燥,获得前体材料;d.前体材料在空气条件下高温退火处理得到Mn3O4/CNT复合材料。本发明合成方法成本低、制备工艺简单,相比其它的Mn3O4锂离子负极材料,Mn3O4/CNT复合电极材料结构新颖,具有更优异的储锂性能,可以应用于大型储能设备。
  • 一种氧化纳米复合电极及其制备方法
  • [发明专利]一种水性陶瓷涂料及使用该涂料的卫浴产品-CN202211729804.6在审
  • 林孝发;林孝山;彭满新;李伟宇;王华殿;汪亚威;梁贺 - 九牧厨卫股份有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-05-23 - C09D1/00
  • 本发明公开了一种水性陶瓷涂料及使用该涂料的卫浴产品,所述的水性陶瓷涂料包括面漆和底漆两部分,其中:所述底漆按重量份包括纳米二氧化硅溶胶40份‑45份、增韧高分子树脂5份‑10份,填料15份‑20份、消泡剂0.5份‑0.8份、分散剂0.3份‑0.5份、流平剂0.4份‑0.6份;甲基三甲氧基硅烷20份‑25份;甲酸2份‑5份;水性溶剂:4份‑10份;所述面漆按重量比包括纳米二氧化硅溶胶50份‑60份、水性增韧改性环氧树酯5份‑10份、颜料1份‑5份、消泡剂0.5份‑0.8份、分散剂0.3份‑0.5份、流平剂0.4份‑0.6份;甲基三甲氧基硅烷25份‑30份;甲酸2份‑5份;固化剂1份‑3份;水性溶剂:5份‑20份。本发明的水性陶瓷涂料附着力强,且不容易脱落。
  • 一种水性陶瓷涂料使用卫浴产品
  • [发明专利]一种纳米结构的Fe-CrSe/C复合电极材料的制备方法-CN202010019407.4有效
  • 陈修栋;占昌朝;曹小华;汪亚威;刘金杭;张平 - 九江学院
  • 2020-01-08 - 2022-11-11 - H01M4/58
  • 本发明申请属于电极材料制备技术领域,具体公开了一种纳米结构的Fe‑CrSe/C复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取三氯化铬和苯二甲酸分别溶于N,N‑二甲基甲酰胺,将对苯二甲酸溶液缓慢加入三氯化铬溶液中搅拌均匀;(2)洗涤步骤(1)中的反应生成物;(3)将步骤(2)中前体材料与硒粉混合进行退火处理得到复合电极材料;(4)将步骤(3)中的复合电极材料、导电炭黑和PVDF胶黏剂混合均匀,然后用内旋式打浆机分散浆液;(5)将上述得到的黑色胶状浆料均匀的涂布在事先处理好的铜箔上,置于真空烘箱以制备锂离子电池的电极。本发明主要用于制备复合电极材料,解决了现有技术中使得金属硒化物的使用范围变小的问题。
  • 一种纳米结构fecrse复合电极材料制备方法
  • [发明专利]一种氮氧化物纳米颗粒光触媒及其应用-CN201811027390.6有效
  • 徐晓翔;汪亚威;喻金星 - 同济大学
  • 2018-09-04 - 2021-09-03 - B01J27/24
  • 本发明涉及一种氮氧化物纳米颗粒光触媒及其应用,该氮氧化物纳米颗粒光触媒为AaBbOcNd型氮氧化物,其中,0≤a,b,c,d≤5,A为钙、锶、钡、镧或钠的一种,B为钛、钽或铌的一种,通过以下步骤制备得到:共沉淀法制备金属氧化物前驱体:金属氧化物前驱体氨化灼烧制备钙钛矿氮氧化物,王水处理后得到氮氧化物纳米颗粒光触媒。该类光触媒纳米颗粒在担载合适的助催化剂后,太阳光下光照表现出非常优异的光催化水分解制氢和光降解有机污染物甲醛的能力。
  • 一种氧化物纳米颗粒触媒及其应用
  • [发明专利]一种花状结构的NiO-ZnO/S锂硫电池正极材料的制备方法-CN202010019398.9在审
  • 陈修栋;张平;占昌朝;汪亚威;曹小华 - 九江学院
  • 2020-01-08 - 2020-05-29 - C01G53/04
  • 本发明申请属于电极制备技术领域,具体公开了一种花状结构的NiO‑ZnO/S锂硫电池正极材料的制备方法,(1)称取六水硝酸锌、(Ni(NO3)2·6H2O、尿素、氟化铵溶于水,搅拌溶解后转移到的水热反应釜,(2)将步骤(1)中离心分离所得固体生成物置于真空干燥箱中干燥,将前驱体放入瓷舟中并进行退火处理得到NiO‑ZnO;(3)称取步骤(2)中的NiO‑ZnO和硫粉混合并用锡纸包裹加热干燥,最终得到NiO‑ZnO/S电极材料;(4)将步骤(3)中花状结构的NiO‑ZnO/S电极材料、导电炭黑和PVDF胶黏剂混合均匀;(5)将步骤(4)中得到的黑色胶状浆料置于真空烘箱中干燥得到锂硫电池的电极。本方案主要用于制备锂硫电池正极材料,解决了现有技术中锂硫容易发生穿梭效应导致电池容量衰减和库伦效率降低的问题。
  • 种花结构niozno电池正极材料制备方法
  • [发明专利]制备高活性超级电容器电极材料纳米氧化铜的方法-CN201410192553.1有效
  • 朱大章;胡龙;孙冬梅;汪亚威;程可 - 同济大学
  • 2014-05-08 - 2018-04-03 - H01G11/86
  • 本发明涉及一种制备高活性超级电容器电极材料纳米氧化铜的方法,将含铜离子的电解质溶液,在以基底为阴极,以紫铜为阳极的电化学工作站上进行电沉积,得到纳米铜;然后将纳米铜氧化生成可应用于超级电容器电极材料的纳米氧化铜;电解质溶液为含有硫酸铜、硫酸、硫酸钠及PEG6000的混合溶液,其中,硫酸铜浓度为0.2M‑0.8M,硫酸的浓度为0.5‑1.5M,硫酸钠的浓度为0‑1.5M,PEG6000的重量含量为1%‑5%。与现有技术相比,本发明通过电沉积法制备了高活性的纳米氧化铜颗粒,比电容高达190F·g‑1以上,在超级电容器电极上具有潜在应用。所获得的纳米氧化铜作为超级电容器电极材料时性能良好,在0.1A/g电流密度下,质量比电容在190F/g以上,循环寿命长,在循环1000次之后,比电容仍然可以保持80%以上。
  • 制备活性超级电容器电极材料纳米氧化铜方法
  • [发明专利]一种聚苯胺/酚醛基碳材料的制备方法-CN201510096892.4有效
  • 朱大章;汪亚威;孙冬梅;程可 - 同济大学
  • 2015-03-04 - 2017-03-01 - C01B32/05
  • 本发明涉及一种聚苯胺/酚醛基碳材料的制备方法,包括以下步骤1)将苯胺、酸和氧化剂混合于水中反应,制备聚苯胺,然后加入间苯二酚和甲醛,继续反应,制备酚醛树脂;2)将步骤1)所得物质转移至水热釜中,进行水热反应,所得物用酒精和蒸馏水洗涤、干燥后,置于氮气气氛中,加热碳化,得到聚苯胺/酚醛基碳材料。与现有技术相比,本发明将聚苯胺/酚醛复合,以聚苯胺为核、酚醛为壳,碳化制备碳材料,所得的碳材料可用于超级电容器;本发明在制备过程中,不需要模板和添加剂,且具有合成条件简单、操作方便等优点;所制备的聚苯胺/酚醛基碳材料具有较大的比表面积,在作为超级电容器电极材料时,其比电容均在150F/g以上。
  • 一种苯胺酚醛材料制备方法
  • [发明专利]一种含氮碳材料的制备方法-CN201510096417.7在审
  • 朱大章;汪亚威;孙冬梅;程可;陈婷 - 同济大学
  • 2015-03-04 - 2015-06-10 - H01G11/24
  • 本发明涉及一种含氮碳材料的制备方法,将聚萘二胺置于惰性气氛中,在600~900℃下热解碳化,得到含氮碳材料;惰性气氛为氮气或氩气;惰性气氛的气体流速为0.03~0.3L/min;热解碳化的时间为1~10h。与现有技术相比,本发明选择聚萘二胺作为碳源,聚萘二胺作为一种含氮丰富的聚合物,其在高温碳化过程中,部分元素会以气体的形式脱离,这一过程会丰富碳材料的孔道结构。由于聚萘二胺的特殊结构,会使部分氮元素残留在碳化产物中,从而形成氮元素含量较高的碳材料,本发明为高温隔绝空气热解,制备得到具有一定微观形貌的含氮碳材料,所制备的材料为超级电容器电极材料,其比电容在100F/g以上,可应用于超级电容器储能领域。
  • 一种含氮碳材料制备方法

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