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]一种疏水的耐腐蚀型磁性金属微粉的制备方法-CN202110547288.4有效
  • 杜耘辰;刘雨;韩喜江;徐平 - 哈尔滨工业大学
  • 2021-05-19 - 2022-11-04 - C09D5/10
  • 一种疏水的耐腐蚀型磁性金属微粉的制备方法,本发明涉及金属微粉防腐领域,具体涉及疏水的耐腐蚀型磁性金属微粉的制备方法。本发明要解决现有磁性金属材料耐腐蚀性能差的问技术问题。一、将含氮聚合物单体的溶液在冰水浴的条件下超声分散,然后加入磁性金属粉料;二、加入引发剂溶液,反应;三、分散到碳酸钠溶液中;四、加入酰氯溶液,反应。本方法制备过程简单、实验成本低,制得的产物在酸性环境下具有良好的疏水特性和耐腐蚀特性,且其电磁性能在酸处理之后能够得到很好的保持。本发明制备的耐腐蚀型磁性金属微粉用于腐蚀防护领域和军工领域。
  • 一种疏水腐蚀磁性金属制备方法
  • [发明专利]一种碳化硅/碳中空多孔微球吸波材料的制备方法-CN201911081680.3有效
  • 杜耘辰;王亚辉;韩喜江 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-11-07 - 2022-08-26 - C09K3/00
  • 一种碳化硅/碳中空多孔微球吸波材料的制备方法,本发明涉及吸波材料技术领域,具体涉及一种碳化硅/碳中空多孔微球吸波材料的制备方法。本发明要解决现有方法制备碳化硅/碳复合材料存在着碳化硅粒子颗粒尺寸大,易团聚的技术问题。方法:将去离子水、无水乙醇和氨水混合,加入表面活性剂,间苯二酚,硅源和甲醛溶液室温搅拌均匀,再加入三聚氰胺搅拌,转移到高温高压反应器中反应,高温煅烧;再与镁粉混合,在氮气气氛下进行高温煅烧,盐酸洗去多余的镁粉,洗涤、干燥。本方法得到的碳化硅/碳中空多孔微球具有良好的化学均一性,比表面积大,能够有效避免碳化硅粒子的团聚和烧结。本发明制备的材料用于制作轻质高效的吸波涂层。
  • 一种碳化硅中空多孔微球吸波材料制备方法
  • [发明专利]一种用于吸附铀的磁性NiFe-LDH复合材料的制备方法-CN202210542095.4在审
  • 杜耘辰;王鼎程;韩喜江;徐平 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-05-18 - 2022-08-05 - B01J20/30
  • 一种用于吸附铀的磁性NiFe‑LDH复合材料的制备方法,本发明涉及核工业废水净化处理领域,具体涉及一种可用于吸附核素铀的磁性水滑石类复合材料制备方法领域。本发明要解决现有LDHs材料对铀吸附效果差的技术问题。方法:以铁盐和无水乙酸钠为原材料,乙二醇作溶剂,添加分散剂后利用溶剂热的方法制备得到粉末A;再以粉末A及均苯三甲酸为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到粉末B;再以粉末B及二价金属盐、尿素为原料,以水作溶剂,利用水热法制备得到获得产物。本发明方法制备过程简单、成本低廉,制备出的产物有着均匀、规整的微观形貌,并且对铀的吸附性能优异。本发明制备的复合材料用于去除核工业废水中的铀。
  • 一种用于吸附磁性nifeldh复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳微米笼封装碳纳米管吸波材料的制备方法-CN202210509179.8在审
  • 杜耘辰;赵红红;韩喜江;徐平 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-05-11 - 2022-08-02 - C01B32/16
  • 一种碳微米笼封装碳纳米管吸波材料的制备方法,本发明涉及电磁波吸收材料技术领域,具体涉及一种碳微米笼封装碳纳米管吸波材料的制备方法。本发明要解决现有方法制备的碳纳米管基复合材料易团聚及阻抗不匹配的技术问题。方法:本发明在ZIF‑67@二氧化硅立方体的外表面包覆酚醛树脂,通过碳化和刻蚀,得到了碳纳米笼封装碳纳米管复合材料。本方法得到的碳纳米管基复合材料除具有良好的化学均一性外,由于碳纳米管被碳微米笼封装起来有效抑制了碳纳米管表面的趋肤电流,从而显著改善了阻抗匹配。本发明制备的材料用于制作轻质高效的电磁波吸收涂层。
  • 一种微米封装纳米管吸波材料制备方法
  • [发明专利]一种二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂的制备方法-CN202210571506.2在审
  • 徐平;陈晓宇;韩喜江;张彬;杜耘辰 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-05-24 - 2022-07-22 - B01J27/047
  • 一种二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂的制备方法,本发明涉及过渡金属硫化物纳米异质结制备方法和光催化分解水制氢领域。本发明要解决现有CdS基光催化剂光腐蚀问题严重、太阳能转换效率低的技术问题。本发明首先采用水热法制备出具有良好可见光吸收能力的硫化镉纳米棒,然后通过煅烧法,让二氰二胺在高温高压下进行热解并提供碱性气氛,以CdS纳米棒为硫源,以偏钨酸铵为钨源,制备出墨绿色的光催化剂。在制备过程中,二氰二胺经过热分解释放出的碱性气体,能够起到剥离二硫化钨纳米片的作用,并促进1T相二硫化钨的生成。本发明制备的二硫化钨纳米片修饰硫化镉光催化剂应用于光催化制氢领域。
  • 一种硫化纳米修饰光催化剂制备方法
  • [发明专利]一种碳化物/碳纳米复合材料的制备方法-CN202010421685.2有效
  • 杜耘辰;廉云龙;韩斌华;韩喜江 - 哈尔滨工业大学
  • 2020-05-18 - 2022-06-21 - H05K9/00
  • 一种碳化物/碳纳米复合材料的制备方法,本发明涉及碳化物与碳纳米复合材料制备领域。本发明要解决现有制备碳化物/碳纳米复合材料步骤繁琐,以及使用溶剂造成环境污染的技术问题。方法:将钨源和碳源研磨混合,或者将钼源和碳源研磨混合,然后高温热解。本发明采用非溶剂法,有效避免因使用溶剂造成环境污染的问题;方法新颖,步骤简单,可重复性好且便于实际批量生产,制备的产品碳化钨/碳纳米材料和碳化钼/碳纳米材料的吸收频带宽,吸波强度高,可满足实际使用的需求。本发明制备碳化物/碳纳米复合材料应用于电磁波吸收材料等吸波材料领域。
  • 一种碳化物纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]一种CoO/h-TiO2-CN202210210249.X在审
  • 徐平;陈晓宇;韩喜江;张彬;杜耘辰 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-03-03 - 2022-05-17 - B01J23/75
  • 一种CoO/h‑TiO2纳米异质结构的制备方法,本发明涉及半导体纳米异质结构制备方法领域。本发明要解决现有h‑TiO2基光催化剂太阳能转化效率低、过于依赖贵金属提升性能的技术问题。方法:采用水热法及煅烧法制备出氢化二氧化钛纳米片并以此为基底,然后以乙酸钴为二价钴源,在碱性条件下通过水热法在其表面负载钴基化合物中间体,最后在氮气条件下进行煅烧,得到浅绿色的CoO/h‑TiO2纳米异质结构催化剂,并可用于光解水制氢反应。以h‑TiO2为基底,可以有效的保护Co2+在水热过程中不被氧化成Co3+,以TiO2为基底,Co2+则会被氧化成Co3+,本制备过程也为合成低价的钴氧化物提供了新思路。本发明制备的CoO/h‑TiO2纳米异质结构具有优异的光催化制氢性能,可以用于催化领域。
  • 一种cootiobasesub
  • [发明专利]一种Ru/C纳米组装体的制备方法-CN201811444954.6有效
  • 徐平;李昱芝;张彬;杜耘辰;韩喜江 - 哈尔滨工业大学
  • 2018-11-29 - 2021-01-29 - B01J31/02
  • 一种Ru/C纳米组装体的制备方法,本发明涉及贵金属修饰碳纳米复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有催化剂对电化学反应催化效率较低,储量低,成本高的技术问题。方法:利用合成类KUST‑1结构的Ru‑MOF的方式,将RuCl3·xH2O,1,3,5‑均苯三酸,醋酸,乙醇和水混合,高温水热一步直接得到类海绵状结构的Ru/C纳米组装体。此催化剂对氢气的析出和氧化有很好的催化活性。本发明用于制备Ru/C纳米组装体,制备的材料用于电解水析氢和燃料电池阳极氢气氧化反应中。
  • 一种ru纳米组装制备方法
  • [发明专利]一种非同步收缩诱导制备中空核壳复合材料的方法-CN201710690316.1有效
  • 杜耘辰;田春华;韩喜江;邓志良 - 哈尔滨工业大学
  • 2017-08-14 - 2021-01-05 - C09K3/00
  • 一种非同步收缩诱导制备中空核壳复合材料的方法,将9.0mL吡咯分散到480mL蒸馏水中搅拌均匀后,再将0.8g FeCl2·4H2O溶于溶液中,搅拌的条件下加入40mL氧化剂H2O2,反应12小时后可以得到PPy微球;将0.4g PPy微粒分散到400mL无水乙醇、100mL水和10mL氨水的混合溶液中,超声30分钟后,逐滴滴入1mL正硅酸乙酯,室温反应12小时后用乙醇清洗数次,即可得到PPy@SiO2微球;将得到的PPy@SiO2微球在管式炉内氮气条件下700℃煅烧4小时得到C@C@SiO2,再将得到的C@C@SiO2微球0.8g分散到150mL浓度为1mol·L‑1的KOH溶液内,45℃条件下搅拌24小时;经过KOH刻蚀后用蒸馏水清洗数次,即可得到中空核壳复合材料C@C微球。
  • 一种同步收缩诱导制备中空复合材料方法

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