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]γ-AlOOH/RGO复合吸波材料及其制备方法-CN202011492964.4有效
  • 邢宏龙;刘创;范琪 - 安徽理工大学
  • 2020-12-17 - 2023-05-02 - C01F7/32
  • 本发明公开了γ‑AlOOH/RGO复合吸波材料,该复合材料为空心花球状,制备方法为:S1:氧化石墨烯的制备;S2:将S1制备的氧化石墨烯加入到去离子水中,并进行超声处理;S3:将KAl(SO4)2·12H2O与尿素加入到去离子水中,并进行磁力搅拌;S4:将S2中的溶液加入到S3的溶液中,并进行磁力搅拌;S5:将S4中的混合液加入反应釜中进行水热反应,反应结束后洗涤干燥,得空心花球状γ‑AlOOH/RGO复合材料。本发明通过一步水热法制得,操作简便且安全,无需加入任何表面活性剂和外加惰性气体的保护,且制备的复合材料具有很好的吸波性能。
  • aloohrgo复合材料及其制备方法
  • [发明专利]蛋黄-蛋壳型磁性碳复合材料、制备方法及应用-CN201911217263.7有效
  • 张元春;高圣涛;邢宏龙;李寒旭 - 安徽理工大学
  • 2019-12-03 - 2022-12-13 - C09K3/00
  • 本发明公开了蛋黄‑蛋壳型磁性碳复合材料、制备方法及应用,其制备的方法步骤如下:S1:立方状Fe2O3颗粒的合成:向NaOH溶液中加入FeCl3·6H2O,磁力搅拌20‑40min后将混合溶液置于聚四氟乙烯内衬不锈钢高压釜中,130‑150℃下保持12‑18h,然后对反应产物进行离心,得Fe2O3颗粒;S2:核壳型Fe2O3@PDA复合材料的合成;S3:蛋黄‑蛋壳型Fe3O4@C复合材料的合成:在H2/Ar气氛中退火4‑6h,温度控制在500℃,制得蛋黄‑蛋壳型Fe3O4@C复合材料;S4:蛋黄‑蛋壳型Fe@void@C复合材料的合成:在H2/Ar气氛中退火4‑6h,温度控制在700℃,制得蛋黄‑蛋壳型Fe@void@C复合材料。本发明制备的磁性碳复合材料具有优异的电磁性能和高效的能量转换性能,满足了现代微波吸收材料对衰减频率宽、厚度薄、吸收能力强的要求。
  • 蛋黄蛋壳磁性复合材料制备方法应用
  • [发明专利]铝/多壁碳纳米管复合材料、制备方法和应用-CN201910334733.1有效
  • 邢宏龙;胡明强;王欢 - 安徽理工大学
  • 2019-04-24 - 2022-09-16 - C01B32/168
  • 本发明公开了铝/多壁碳纳米管复合材料、制备方法和应用,其制备的方法步骤如下:(1)多壁碳纳米管的酸化;(2)铝粉表面改性;(3)将酸化后的多壁碳纳米管和去离子水加入到烧杯中超声分散,然后加入改性铝粉充分搅拌均匀。溶液转移到反应釜中,恒温下反应,反应结束,洗涤干燥,得到铝/多壁碳纳米管复合材料。本发明制备的铝/多壁碳纳米管复合材料的电镜结果显示相互交织的碳纳米管上均匀分布在粒径大小几乎相同的铝粉,微波吸收与红外测试结果表明,铝/多壁碳纳米管复合的微波吸收材料具有优异的微波吸收性能,吸收强度高,吸收频带宽,且有较低的红外发射率,实现了微波吸收与红外隐身相兼容。
  • 多壁碳纳米复合材料制备方法应用
  • [发明专利]Al@MnO2-CN201910368889.1有效
  • 邢宏龙;刘航;王欢 - 安徽理工大学
  • 2019-05-05 - 2022-05-13 - C09K3/00
  • 本发明公开了一种Al@MnO2复合材料、制备方法及其应用;本发明通过简单的一步化学法合成了Al@MnO2复合材料,MnO2纳米颗粒均匀分布在Al片的表面。本发明采用简单的一步水热法,不加表面活性剂,也不采用复杂的仪器避免了传统的金属蒸汽、球磨等方法,污染小,反应易控制,可广泛应用于工业化生产。采用矢量网络分析仪测试复合材料的微波吸收参数,通过经典的同轴线理论计算复合材料的微波反射损耗。采用双波段发射率测量仪测试其红外隐身性能。结果表明,Al@MnO2复合的微波吸收材料具有优异的微波吸收性能和红外隐身性能。
  • almnobasesub
  • [发明专利]一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料的制备方法及应用-CN201910259136.7有效
  • 邢宏龙;刘清平;刘叶 - 安徽理工大学
  • 2019-04-02 - 2022-03-29 - C09K3/00
  • 本发明公开了一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料的制备方法及应用,方法步骤如下:S1:将碳纳米管加入到去离子水中,并进行超声分散;S2:向S1所述的溶液中加入五水合硝酸锆和浓硝酸,溶解完成后调节溶液pH至碱性;S3:将所述S2中的溶液倒入反应釜中进行水热反应;S4:将所述S3反应后的产物用去离子水洗涤,并将所得沉淀冷冻干燥,得到一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料。本发明方法简单,可大批量合成,易实现工业化生产,同时制备的一维二氧化锆/碳纳米管纳米复合材料在涂层厚度仅为1.5mm时,其反射损耗值小于‑10dB的频带宽度就达到了3.4GHz(11.3‑14.7GHz),在涂层厚度仅为2mm时,其最大反射损耗值达到了‑39.7dB。
  • 一维二氧化锆纳米复合材料制备方法应用
  • [实用新型]一种新型平衡钢筋笼吊具-CN202120107136.8有效
  • 梁艳军;聂奎;魏飞鹏;李文胜;叶威;苏天军;巫勇;邢宏龙;李为平 - 中铁十一局集团有限公司
  • 2021-01-15 - 2021-11-26 - B66C1/10
  • 本实用新型提供了一种新型平衡钢筋笼吊具。所述新型平衡钢筋笼吊具包括十字形平衡架,在十字形平衡架的每侧平衡臂上方设有吊耳,下方设有吊环组;设置在十字形平衡架四根平衡臂上方的吊耳以十字形平衡架的交叉点为中心对称分布,设置在十字形平衡架四根平衡臂下方的吊环组也以十字形平衡架的交叉点为中心对称分布。本实用新型提供了一种安全可靠的钢筋笼吊具,替代传统的一字扁担吊具,解决了钢筋笼在吊装过程中扭转,偏斜的问题,相比传统扁担更稳定,更平衡,钢筋笼不容易变形,垂直度便于控制,且适用于不同桩径的钢筋笼吊装。
  • 一种新型平衡钢筋笼吊具
  • [发明专利]Cu2-CN201710437401.7有效
  • 高圣涛;邢宏龙 - 安徽理工大学
  • 2017-06-09 - 2020-05-22 - H05K9/00
  • 本发明公开了一种Cu2O/MWCNTs复合材料、制备方法及其应用;本发明通过简单的学方法合成了Cu2O/MWCNTs复合材料,Cu2O纳米粒子无序地生长在MWCNTs表面和内部。本发明采用水热法,不加任何表面活性剂,避免了传统的电镀或化学镀的方法,污染较小,制备方法简便、绿色环保,反应易控制,不需要昂贵的设备,可用于工业化生产。
  • cubasesub
  • [发明专利]石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法-CN201610601135.2有效
  • 邢宏龙;王磊;孙翔;刘振峰 - 安徽理工大学
  • 2016-07-27 - 2018-02-16 - C01B32/184
  • 本发明公开了一种石墨烯/碳纳米管复合材料的制备方法。以石墨粉为原料,采用改进后的Hummers法获得氧化石墨烯。取氧化石墨烯和去离子水加入到烧杯中超声分散,然后加入六水合硝酸镍和六次甲基四胺充分搅拌均匀。溶液转移到反应釜中,恒温下反应一段时间,反应结束,加入足量的浓度为1mol/L盐酸处理溶解氢氧化镍,抽滤后取黑色固体,真空干燥,得到石墨烯/碳纳米管复合材料。透镜结果显示碳纳米管管径分布在15‑40nm,长度为微米级,碳纳米管分散在体系中,从而实现石墨烯和碳纳米管的均匀复合。
  • 石墨纳米复合材料制备方法

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