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]一种双单体共聚功能化的透明椴木复合材料制备方法-CN202310433386.4在审
  • 王晋芳;王泽宇;牟天成;孙照楠 - 中国消防救援学院;中国人民大学
  • 2023-04-21 - 2023-09-08 - B27K5/00
  • 本发明涉及浸渍木材制备技术领域,尤其涉及一种双单体共聚功能化的透明椴木复合材料制备方法,包括如下步骤:S1,将椴木进行脱木质素处理得到椴木样品;S2,将S1中的椴木样品进行界面酰化处理;S3,将S2中酰化处理后的椴木样品进行脱水处理;S4,在DMF中加入配体和引发剂,在催化剂作用下,依次加入St和MMA,在S3脱水处理后的椴木样品中原位聚合渗透,得到St‑MMA共聚功能化的椴木样品;S5,将S4中的椴木样品经碱液洗涤、冲洗处理以及真空干燥处理,即得透明椴木复合材料。本发明解决了单一填充物的选择范围小的缺陷同时保留天然木材内部独有的密集通道结构的问题,另外也解决了传统建筑材料使用中易产生眩光效应的问题,本发明工艺简洁,折光率可调,可适用于多种不同结构的木材。
  • 一种单体共聚功能透明椴木复合材料制备方法
  • [发明专利]一种深度低共熔溶剂辅助合成石墨烯封装Ni2-CN201811587789.X有效
  • 牟天成;牟红宇 - 中国人民大学
  • 2018-12-25 - 2020-09-15 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种深度低共熔溶剂辅助合成石墨烯封装Ni2P材料。首先将3d过渡金属化合物与碳源材料混合形成深度低共熔溶剂,然后将形成的深度低共熔溶剂在氮气气氛炉中,加热区上游放置磷化镍,焙烧得到成品。该方法操作简单,制备成本低,易工业化生产,所得石墨烯封装Ni2P材料形貌规整,尺寸可调,具有较好的晶型;此外,石墨烯封装Ni2P材料下形成的相界面有利于电荷的有效分离,提高电催化活性。此外,石墨烯的生成有利于电荷的传输,提高样品的电催化活性,并且石墨烯可以作为“铠甲”,有效的抑制石墨烯封装Ni2P材料的腐蚀,提高催化剂的稳定性;不同配体得到的石墨烯封装Ni2P材料均具有良好的电催化析氢析氧性能。
  • 一种深度低共熔溶剂辅助合成石墨封装nibasesub
  • [发明专利]一种可工业化生产高性能光催化固氮g-C3-CN201811273950.6有效
  • 牟天成;牟红宇 - 中国人民大学
  • 2018-10-30 - 2020-08-21 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种可工业化生产高性能光催化固氮g‑C3N4/氧化物复合材料的制备方法,首先将0.01mol金属氯化物、0.12mol尿素以及一定质量的三聚氰胺在60~130℃油浴锅中形成深度低共熔溶剂,然后将形成的深度低共熔溶剂在马弗炉中焙烧,得到成品。本发明所述制备方法操作简单,制备成本低,可大规模生产,所得g‑C3N4/氧化物纳米片厚度可控,具有较好的晶型;Fe2O3的复合可以与g‑C3N4纳米材料形成Z机制,提高材料光生电子寿命。此外,窄带系氧化物可以拓宽g‑C3N4在可见光区的吸收范围,提高光催化活性;负载不同氧化物类型的g‑C3N4/氧化物在全光下具有优异的光催化固氮性能。
  • 一种工业化生产性能光催化固氮basesub
  • [发明专利]一种基于γ-戊内酯的溶剂体系溶解木质素的方法-CN201610204759.0在审
  • 薛智敏;牟天成;孙晓甫 - 北京林业大学
  • 2016-04-02 - 2017-10-24 - C08H7/00
  • 本发明涉及一种基于γ‑戊内酯的溶剂体系溶解木质素的方法,属于化学工业应用领域。具体是将木质素加入到γ‑戊内酯溶剂体系中,不同温度下,木质素在这些体系中得到有效的溶解。本发明中设计得到不同溶解能力的木质素溶剂体系,由γ‑戊内酯和另一种溶剂组成。γ‑戊内酯溶剂体系对木质素的溶解能力可以通过混合的溶剂种类以及比例进行调控。最后,通过加入抗溶剂可以实现木质素的回收利用。本发明简便、快速且绿色,通过溶剂与木质素之间的氢键相互作用,使木质素有效溶解在溶剂体系中,通过加入抗溶剂又可以分离出木质素,这个过程中木质素并没有发生显著的结构变化。因此,这一过程对于木质素的应用具有重要的推广价值。
  • 一种基于内酯溶剂体系溶解木质素方法

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