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]一种电催化水分解自支撑电极及制备方法-CN202310592998.8在审
  • 闫岸如;王智勇;王肖博 - 北京工业大学
  • 2023-05-24 - 2023-08-08 - C25B11/02
  • 本发明公开了一种电催化水分解自支撑电极及制备方法,包括:设计针状或开孔泡沫状的自支撑电极;将Ni粉末和Mo粉末进行球磨混合,得到适合于3D打印的混合粉末;将混合粉末置入3D打印设备,并将所设计的自支撑电极的图形数据传入3D打印设备,3D打印设备对数据进行处理,制备所需结构的NiMo自支撑电极;对NiMo自支撑电极进行退火处理、清洗,得到电催化水分解用的HER电极。本发明制得的NiMo自支撑电极具有高比表面积、高催化活性和高稳定性,有助于实现高性能催化剂的快速制造与大规模工业化应用。
  • 一种电催化水分支撑电极制备方法
  • [发明专利]一种利用激光3D打印技术制备的耐磨复合材料及方法-CN202210470257.8有效
  • 闫岸如;王智勇;刘旭;王肖博 - 北京工业大学
  • 2022-04-28 - 2023-04-11 - C22C32/00
  • 本发明公开了一种利用激光3D打印技术制备的耐磨复合材料及方法,包括金属基体相、增强相颗粒和过渡金属,过渡金属覆盖于增强相颗粒表面,且增强相颗粒分散于金属基体相中;金属基体相为钴、钴合金、镍或镍合金,增强相颗粒为金刚石颗粒和碳化硅颗粒,过渡金属为钨或铬,金属基体相质量分数为70%‑89%,金刚石颗粒质量分数为5%‑10%,碳化硅颗粒质量分数为5%‑15%,过渡金属质量分数为1%‑5%。本发明采用激光3D打印技术制造金刚石增强金属陶瓷耐磨材料致密度高,界面结合性好,增强相金刚石颗粒紧密的包裹在基体金属中,显微硬度为1223±11HV,具有良好的耐磨性。
  • 一种利用激光打印技术制备耐磨复合材料方法
  • [发明专利]晶体纤维红磷在检测气体中的应用-CN202210592669.9在审
  • 许并社;张帅;马淑芳;王嘉惠;牛艳萍;董浩琰;王肖博;冯心怡 - 陕西科技大学
  • 2022-05-28 - 2022-07-26 - G01N21/65
  • 本发明属于传感器技术领域,公开了晶体纤维红磷在检测气体中的应用,所述晶体纤维红磷通过以下步骤进行气体检测:步骤1,将晶体纤维红磷均匀分散于溶剂介质中,并研磨成混合浆料,随后将混合浆料均匀涂覆于陶瓷管上,将涂覆有混合浆料的陶瓷管经干燥处理使混合浆料固化,获得气体传感器;步骤2,使获得的气体传感器与待检测气体接触后,采用拉曼/红外法对与待检测气体接触后的气体传感器进行检测,实现对待检测气体的检测。本发明将晶体纤维红磷用于检测气体,且能够实现在室温条件下对氨气的快速响应,检测方法易操作,安全高效,为氨气的探测和器件的普遍性应用铺平道路。
  • 晶体纤维红磷检测气体中的应用

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