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]一种聚脲/二维材料/氧化铝超组装功能膜的制备方法-CN202111635728.8有效
  • 孔彪;周姗;谢磊;何彦君;曾洁 - 复旦大学
  • 2021-12-29 - 2023-08-29 - C08J5/18
  • 本发明公开了一种聚脲/二维材料/氧化铝超组装功能膜的制备方法,该方法是在真空抽滤辅助的作用下将羧基化氧化石墨烯沉积到AAO的表面,由于GO纳米片表面具有丰富的羟基和羧基官能团,导致其与AAO表面的羟基形成氢键辅助的界面超组装相互作用,使得GO紧密的生长在AAO表面。另外,为了缓解GO在水中易剥离的现象,通过界面聚合的方法,在GO表面生长了一层致密的聚脲薄膜。最终得到的PGA复合膜具有相对疏水的表面,并且PU层起到一种保护层的作用,使得PGA在水中非常的稳定,赋予了其潜在的实际应用价值。本发明通过界面超组装与界面聚合方法制备得到了一种具有潜在实际应用价值的PGA复合膜。
  • 一种二维材料氧化铝组装功能制备方法
  • [发明专利]一种超组装微纳马达催化剂及其应用-CN202111298629.5在审
  • 孔彪;马丁;谢磊;何彦君;曾洁 - 复旦大学
  • 2021-11-04 - 2023-05-05 - B01J23/89
  • 本发明提供了一种超组装微纳马达催化剂,呈不对称中空瓶状结构,不对称中空瓶状结构为中空瓶状二氧化硅结构,该中空瓶状二氧化硅结构具有固体无孔二氧化硅、负载于固体无孔二氧化硅内表面和外表面的四氧化三铁磁性纳米颗粒以及负载于四氧化三铁磁性纳米颗粒内表面和外表面的介孔二氧化硅,其中,固体无孔二氧化硅为支撑物,在固体无孔二氧化硅内外两侧原位生长用于催化有机污染物降解的纳米金。本发明还提供了一种超组装微纳马达催化剂在催化有机污染物降解中的应用。本发明解决了当前纳米催化剂活性低、活性位点少、被动催化、不能将催化剂充分暴露以及不能充分利用反应产物的问题。
  • 一种组装马达催化剂及其应用
  • [发明专利]一种非对称介孔磁性材料的制备方法-CN202111298684.4在审
  • 孔彪;马丁;谢磊;何彦君;曾洁 - 复旦大学
  • 2021-11-04 - 2023-05-05 - H01F41/02
  • 本发明提供一种非对称介孔磁性材料的制备方法,具体如下:首先采用水油双相微乳液模板法合成二氧化硅纳米瓶,再通过硅氧键使磁性四氧化三铁纳米颗粒均匀的负载在二氧化硅基底的内外两侧,然后以CTAC作为模板剂,通过双向界面法在外侧生长一层介孔二氧化硅,最后通过原位生长的方法,在介孔二氧化硅的外侧生长纳米金颗粒。本发明在非对称中空纳米硅瓶的基础上加入贵金属纳米颗粒和磁性金属氧化物材料,提供了一种具有良好磁响应性的非对称材料制备方法,也为介孔复合材料界面自组装的发展提供了一种可靠的技术支持。
  • 一种对称磁性材料制备方法
  • [发明专利]一种手性CMS/AAO异质结膜及其制备方法-CN202111651153.9有效
  • 孔彪;黄亚楠;何彦君;曾洁 - 复旦大学
  • 2021-12-30 - 2022-12-16 - B01D71/02
  • 本发明涉及一种手性CMS/AAO异质结膜及其制备方法,手性CMS/AAO异质结膜,包括阳极氧化铝膜和覆盖在阳极氧化铝膜上的手性介孔氧化硅层;所述的阳极氧化铝膜在水中荷正电荷;所述的手性介孔氧化硅层在水中荷负电荷,制备方法包括:将手性介孔氧化硅溶液加到阳极氧化铝膜上,通过抽滤方式除去溶剂后干燥,得到所述的手性CMS/AAO异质结膜。与现有技术相比,本发明异质结膜具有高的机械稳定性,规整有序的孔道结构,可调节的膜厚,大大降低了离子传输的内阻,有利于异质结膜在能量转换方面的应用。
  • 一种手性cmsaao结膜及其制备方法
  • [发明专利]一种一维软界面纳米线及其超组装制备方法-CN202211178183.7在审
  • 孔彪;谢磊;何彦君;曾洁 - 复旦大学
  • 2022-09-23 - 2022-12-06 - C01B32/15
  • 本发明涉及一种一维软界面纳米线的超组装制备方法,该方法为:将间氨基苯酚、十六烷基三甲基溴化铵CTAB和六亚甲基四胺加入到水溶液中进行水热反应,然后进行稀释,再继续反应,得到一维软界面纳米线。该方法以间氨基苯酚为碳源,六亚甲基四胺为原料前驱体,十六烷基三甲基溴化铵CTAB为模板剂,通过水热法得到超细软纳米线,且纳米线尺寸可以在10‑160nm之间调控。该方法简单易操作,环境友好,可持续性强,可实现规模化生产。本发明为设计、制备超细软纳米线提供一种新颖的思路。
  • 一种一维软界面纳米及其组装制备方法

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