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]一种复合吸波材料及其制备方法和应用-CN202011278337.0有效
  • 乔儒;童国秀;聂志颖;和子栋;朱兰兰 - 浙江师范大学
  • 2020-11-16 - 2023-03-21 - C09K3/00
  • 本发明提出一种复合吸波材料及其制备方法和应用,属于电磁波吸收材料技术领域。所述复合吸波材料具有由氧化锌和稀土氧化物形成的异质结构,其中,以中空多孔结构氧化锌(ZnO)微球为基材,表面负载稀土氧化物纳米颗粒,构建兼具磁损耗和介电损耗作用特性的新型高效的复合结构电磁波吸收衰减剂,所述稀土氧化物可以为氧化钆、氧化镧、氧化铈或氧化钐。该材料在中空多孔结构、双重损耗机理和各组分的协同作用下,具有良好的阻抗匹配和强大的衰减能力,可作为吸波材料用于电磁波吸收衰减领域。
  • 一种复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种单分散铁氧体微纳米片及其制备方法-CN201710684434.1有效
  • 童国秀;刘琳;何茹徍;程锦绣;胡潘斌;宫培军;乔儒;吴文华 - 浙江师范大学
  • 2017-08-11 - 2022-05-06 - C01G49/00
  • 本发明是一种单分散铁氧体微纳米片及其制备方法。该微纳米片的组分为过渡金属元素掺杂铁氧体或氧化铁;铋掺杂铁氧体微纳米片为正四边形,其边长为0.26~1.85μm,厚度为20~240nm,铋元素掺杂的原子百分比为0~14.2%;钡或锶元素掺杂的氧化铁微纳米片为圆形,直径为1.48μm~18.32μm,厚度为0.16~3.54μm,钡或锶元素元素掺杂的原子百分比为0~3.3%。该微纳米片采用采用共沉淀‑水热法制备,通过调节过渡金属盐的比例可调控粒子的组成、形貌和尺寸。该方法原料廉价易得、成本低、工艺简单,对设备的要求不高,效率高,易于推广;磁性微片具有单分散性和均一性好,形貌和组成可调等特性,将在催化、电极材料、颜料、微波吸收或高密度磁记录材料中具有广阔的应用前景。
  • 一种分散铁氧体纳米及其制备方法
  • [发明专利]一种磁性合金中空微球及其制备方法-CN201810338114.5有效
  • 童国秀;刘琳;孙嘉诚;乔儒;陈锦绣;宫培军;韩佳女;胡潘冰;吴文华 - 浙江师范大学
  • 2018-04-11 - 2021-05-04 - B22F9/24
  • 本发明是一种磁性合金中空微球及其制备方法。该微球的组分为钴和镍,其结构式为CoxNi1‑x,其中:0.14≤x≤1;具有中空结构,其直径为0.32~3.35μm,壁厚为4~370nm;其饱和磁化强度为80.4~152.89emu·g–1。该微球采用混合溶剂高温液相还原法制成:先将有机溶剂、水及表面活性剂按一定配比添加到三口烧瓶中,搅拌10分钟;再加入金属盐电动搅拌2小时,滴加还原剂电动搅拌1个小时,随后在170‑197℃冷凝回流3‑4个小时,冷却后用乙醇多次磁选分离洗涤,最后经干燥得到所需的磁性合金中空微球。本发明原料廉价易得、成本低、工艺简单、效率高、易于推广;磁性球链具有尺寸和组成可调等特性,可在磁流变、磁分离、催化、电极材料、微波吸收或高密度磁记录材料中的应用。
  • 一种磁性合金中空及其制备方法
  • [发明专利]碳磁超结构复合材料及其制备方法与应用-CN201710685853.7有效
  • 童国秀;赵彦婷;韩佳女;张玲梨;张高川;乔儒;吴文华 - 浙江师范大学
  • 2017-08-11 - 2019-11-12 - H01F1/34
  • 本发明是一种碳磁超结构复合材料及其制备方法与应用。所述材料为均匀的单晶磁性纳米粒子在片层状石墨上有序分布的超结构;磁性纳米粒子为γ‑Fe2O3、Fe3O4或过渡金属掺杂铁氧体,尺寸为13~40nm,片层状石墨的尺寸为5~30μm;铁和碳元素的原子比为0.117~0.382。该材料采用一步自组装法制备,即:以含过渡金属盐‑油酸盐络合物作为前驱体,高熔点钠盐为模板,在惰性气体保护下400~550℃烧结2~6小时,水洗去掉钠盐即可。该材料具有优异的微波吸收特性,在3.6~18GHz频带范围内反射率小于–20dB;最大反射损耗为–29.3~–44.0dB。本发明工艺简单、易于工业推广,所提供的材料性能优异,其在催化、电极材料、微波吸收、高密度磁记录材料、传感器等领域应用前景好。
  • 碳磁超结构复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种复合光催化抗菌材料及其制备方法-CN201610046032.4有效
  • 乔儒;谭林香;柯晓霞;李正全;朱兰兰 - 浙江师范大学
  • 2016-01-22 - 2019-02-05 - B01J27/138
  • 本发明是一种复合光催化抗菌材料及其制备方法,具体是:将镱铒共掺杂氟钇化钠(NaYF4:Yb,Er)和锰掺杂氧化锌相结合,构建利用可见/近红外光驱动的光催化抗菌材料。制备方法包括:将氯化钠、醋酸钇、醋酸镱、醋酸铒以及氟化铵共溶于乙二醇/水混合溶剂,通过微波辅助溶剂热法反应得到NaYF4:Yb,Er球形纳米颗粒;将NaYF4:Yb,Er分散于异丙醇/水/氨水混合溶剂中,加入正硅酸四乙酯水解5h,得到NaYF4:Yb,Er@SiO2核壳结构;将NaYF4:Yb,Er@SiO2超声分散于二甘醇中,加入锌盐和锰盐,在180℃加热回流反应1‑6h后,洗涤、干燥,并在500℃煅烧2h即可。该材料可以将可见/近红外光转换为紫外/可见光,使锰掺杂氧化锌吸收并产生电子‑空穴,与环境作用产生自由基参与杀菌过程,可用于光动力治疗领域。
  • 一种复合光催化抗菌材料及其制备方法
  • [发明专利]分级枝状磁性合金材料及其制备方法与应用-CN201710324083.3有效
  • 童国秀;赵彦婷;乔儒;金晨;潘叶飞;王茹;吴文华 - 浙江师范大学
  • 2017-05-09 - 2018-11-30 - H01F1/14
  • 本发明是一种分级枝状磁性合金材料及其制备方法与应用。所述材料的组成为Ag和Fe,铁和银元素的原子比为0.095~1.52;其形貌为分级枝状,尺寸为0.6~6.6μm;其饱和磁化强度范围为4.85~143.12emu·g–1;分级枝状磁性合金材料占分级枝状磁性合金材料与基体复合物的质量分数为40%。该材料的制备方法是:按化学计量比将铁纤维浸渍到浓度为0.05~0.4mol·L–1的银盐溶液中,在25℃水浴加热搅拌反应1~60min;然后用水和无水乙醇磁选或离心洗涤多次,最后经低温真空干燥即可;所述银盐与铁纤维物质的量之比为(0~4):1。本发明工艺简单、易于工业推广,所提供的材料性能优异,其在催化、电极材料、微波吸收、高密度磁记录材料、传感器等领域应用前景好。
  • 分级磁性合金材料及其制备方法应用
  • [发明专利]单分散ZnO微纳米材料及其制备方法和应用-CN201610017745.8有效
  • 童国秀;崔婷婷;李亚娜;钱瑶;邵雅丽;吴文华;乔儒;宫培军 - 浙江师范大学
  • 2016-01-12 - 2018-05-04 - C01G9/02
  • 本发明是一种单分散ZnO微纳米材料及其制备方法和应用。该ZnO微纳米材料为单晶的六边形片、碗、环或印章;其中片、碗和印章的直径为0.73~1.55μm,厚为0.37~1.09μm;环的内径48~531nm,外径111~648nm,高53~610nm。该方法是以醋酸锌为锌源、二甲基亚砜为碱和刻蚀剂、水和二甲基亚砜做混合溶剂,通过液相沉淀得到ZnO片,随后利用二甲基亚砜在ZnO六边形片(0001)面上的优先吸附和刻蚀反应来制备六边形碗、环和印章。该方法具有设备简单、温度低、周期短、能耗低、重复性好、可规模化生产等优点;所制备的ZnO微纳米材料具有单分散性和均一性好,以及形貌和尺寸可调等特性,在光催化、压电效应、光电子学、光电转换与气敏等领域将具有广泛的应用前景。
  • 分散zno纳米材料及其制备方法应用
  • [发明专利]八面体镍纳微材料的制备方法-CN201010100586.0无效
  • 童国秀;吴文华;缪煜清;李良超;李君;乔儒;华桥 - 浙江师范大学
  • 2010-01-22 - 2010-07-28 - B22F9/26
  • 本发明涉及八面体镍纳微材料的制备方法,采用热分解-还原工艺,即:以镍的硝酸盐为原料,将其加入到容器中进行热分解反应,反应的时间30分钟~10小时,反应的温度300~500℃;将反应生成的灰黑色的物质经过洗涤、过滤和干燥工序后,得到八面体氧化镍纳微材料;再将八面体氧化镍纳微材料采用还原性气体在300~450℃还原,得到所述八面体镍纳微材料。本发明制备流程简单,形成机理独特,易于工业应用推广;反应过程不需添加任何模、板表面活性剂或结构指引剂,成本低,效率高;本发明合成的材料纯度高,其优良的微波吸收性能和化学催化作用,适用于制备催化剂或微波吸收材料,具有显著的经济效益和社会效益。
  • 八面体镍纳微材料制备方法

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