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]一种超分子水凝胶及其制备和应用-CN202210466294.1有效
  • 石乃恩;廖蕾;黄维;史飞 - 南京邮电大学
  • 2022-04-29 - 2023-10-24 - C08F120/06
  • 本发明公开了一种超分子水凝胶及其制备和应用,制备时先将超分子聚合物单体丙烯酸、多酚衍生物、FeCl3·6H2O以及无机盐混合;再将引发剂溶液加入混合液中,在超声条件下利用自由基聚合技术即可完成制备。所得超分子水凝胶具有优异的离子电导率,用于固态柔性超级电容器中作为电解质可提高器件的面积比电容,能量密度以及功率密度;此外,该水凝胶的制作成本低廉,制备和应用操作简单、易回收,可应用于柔性可穿戴电子器件的能源装置。
  • 一种分子凝胶及其制备应用
  • [发明专利]可拉伸透明TPU/TA薄膜材料及其制备方法和应用-CN202310247396.9在审
  • 石乃恩;夏永荣;魏颖;解令海;黄维 - 南京邮电大学
  • 2023-03-15 - 2023-07-04 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种可拉伸透明TPU/TA薄膜材料的制备方法,属于电化学储能技术领域,所述制备方法包括:将热塑性聚氨酯弹性体TPU,单宁酸TA溶于丙酮与DMF的混合溶液中,在油浴锅中加热搅拌,待完全溶解后取出在室温下进行冷却;吸取上述得到的溶液均匀滴涂在洗干净的硅片上,蒸发溶剂后揭取得到TPU/TA薄膜;最后进行喷金处理。本申请还公开了一种可拉伸透明TPU/TA薄膜材料,其作为柔性可拉伸薄膜,透光度与拉伸性能大大提高,在薄膜上喷金从而可运用到柔性集流体当中。此外,本发明制备过程简易、成本低廉、制备周期短,可随时作为超级电容器的集流体进行使用,推进电化学储能领域的应用。
  • 拉伸透明tputa薄膜材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种Cu-N-C基碳纳米片及其制备方法与应用-CN201910378155.1有效
  • 石乃恩;王涛;杨瑞;丁震;顾大庆 - 南京邮电大学
  • 2019-05-08 - 2022-08-30 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种Cu‑N‑C基碳纳米片及其制备方法与应用,该Cu‑N‑C基碳纳米片纳米片是铜、氮元素共掺杂的碳纳米片,其制备方法如下:在室温下,将5,10,15,20‑四吡啶基卟啉(TPyP)的乙酸溶液与一水合乙酸铜(CuAc2·H2O)和十二烷基硫酸钠(SDS)的水溶液均匀混合。超声反应8‑15min后得到铜卟啉纳米片。然后将铜卟啉纳米片在800‑900℃的氩气中热解,获得Cu‑N‑C基碳纳米片。本发明在常温常压下快速合成了铜卟啉纳米片,然后一步热解获得Cu‑N‑C基碳纳米片催化剂,工艺简单,反应时间短,可重复性强,适合于批量生产。
  • 一种cu纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]镍基金属有机框架层状纳米片阵列材料及其制备和应用-CN202210444948.0在审
  • 石乃恩;宋钊;丁震;黄维 - 南京邮电大学
  • 2022-04-26 - 2022-07-05 - H01G11/48
  • 本发明公开了镍基金属有机框架层状纳米片阵列材料及其制备和应用,其化学式为[Ni3(OH)2(C8H4O4)2(H2O)4]·2H2O,该材料是以碱式硝酸镍作为固态前驱体、以对苯二甲酸作为配体、在表面活性剂的作用下通过溶剂热法制备而成,碱式硝酸镍的分子式为Ni3(NO3)2(OH)4;本申请创造性地利用固态前驱体分散了成核位点,使制备的镍基MOF具有独特的形貌,这种片状堆叠的结构具有丰富的孔道,有利于电解质的渗入,将这种材料作为超级电容器的电极材料,具有良好的电化学性能;此外,本发明制备过程简易、成本低廉、制备周期短,可随时作为超级电容器的正极材料使用,推进了MOF基材料在电化学储能领域的应用。
  • 基金有机框架层状纳米阵列材料及其制备应用
  • [发明专利]金属卟啉框架纳米晶结构的制备方法-CN201910378154.7有效
  • 石乃恩;王涛;闫鸿钰;王钧义 - 南京邮电大学
  • 2019-05-08 - 2021-08-27 - C08G83/00
  • 本发明公开了金属卟啉框架纳米晶结构的制备方法,合成方法如下:将5,10,15,20‑四吡啶基卟啉(TPyP)的乙酸溶液与一水合乙酸铜(CuAc2·H2O)和十二烷基硫酸钠(SDS)的水溶液均匀混合,将混合溶液静置在25‑35℃的恒温箱中24h,得到金属卟啉框架二维/三维立体分级花状纳米结构;或者将上述TPyP、CuAc2·H2O、SDS的混合溶液,用聚醚砜过滤膜过滤以后,在25‑35℃的恒温箱中静置24h,得到金属卟啉框架二维单分散纳米片。本发明将过滤反应液引入湿化学反应过程,从而实现对金属卟啉框架纳米晶形貌的有效调控,制作工艺简单,可重复性好,符合环境友好的要求。
  • 金属卟啉框架纳米结构制备方法
  • [发明专利]温敏复合纳米纤维薄膜及其制备方法、应用-CN202110470872.4在审
  • 石乃恩;孙华敏;黄维;薛伟 - 南京邮电大学
  • 2021-04-29 - 2021-08-03 - D04H1/4326
  • 本发明揭示了一种温敏复合纳米纤维薄膜,由蓝色荧光功能小分子、红色荧光小分子以及温敏聚合物基质组成;所述蓝色荧光功能小分子为9‑(芘‑1‑基)‑9H‑咔唑;所述红色荧光小分子为苝二酰亚胺衍生物;所述温敏聚合物基质为聚N‑异丙基丙烯酰胺、聚N‑乙基丙烯酰胺、聚‑[甲基丙烯酸‑2‑(N,N‑二甲氨基)]酯以及聚N,N‑二乙基丙烯酰胺中的任意一种。本发明创造性地利用材料的温度敏感性实现了对TNT蒸气的超高灵敏度可视化检测,同时有效地排除了环境中水蒸气的干扰。此外,本发明的薄膜制作成本低廉,制备和应用操作简单、快速、可视化程度高,可随时用于现场环境的实时检测。
  • 复合纳米纤维薄膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种系列PdxSny合金纳米晶及制备方法及应用-CN201811099250.X有效
  • 石乃恩;杨瑞;王涛;韩敏 - 南京邮电大学
  • 2018-09-20 - 2021-07-13 - C22C5/04
  • 本发明揭示了一种系列PdxSny合金纳米晶的制备方法,包括以下步骤,将钯源分散在十八烯和油胺体积比为1:1的混合溶剂中,超声2‑10 min,再进行机械搅拌20‑40 min,形成均匀的分散液;将形成的分散液中加入锡源液,超声2‑10 min,并形成均匀的混合液,钯源与锡源液的摩尔比为5‑1:1;将所得到的混合液置入到升温装置中,并升温至200‑250℃进行反应,反应时间20‑40min,自然冷却至室温;将得到的产物在室温下经过分散、离心分离、洗涤,并重复多次以除去表面杂质;然后放入真空干燥器干燥并得到最终的PdxSny NCs产物。本发明工艺简单、可重复性强;另外,本发明通过调节乙酸钯与四丁基锡的摩尔比来调节产物量,同时通过过渡金属的加入降低了催化剂的成本,适合于批量生产。
  • 一种系列pdxsny合金纳米制备方法应用

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