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]以固体胶粘结包覆制备Si/MXene电极的方法-CN202310622910.2在审
  • 吴复忠;周家旺;杨万亮 - 贵州大学
  • 2023-05-30 - 2023-08-15 - H01M4/1395
  • 本发明提供了一种以固体胶粘结包覆制备Si/MXene电极的方法,包括如下步骤:制备多孔硅微球;制备MXene悬浮液;将MXene嵌入多孔硅微球的孔道中,获得Si/MXene复合材料粉末;固体胶GS涂抹包覆Si/MXene复合材料,并用模具将涂层压实,获得极片;将胶体层碳化,最终得到Si/MXene@GS三维结构电极。本发明MXene以嵌入的方式与微米级多孔硅相结合,并采用固体有机胶作为涂覆前的粘结剂和碳化后的导电剂,用简便的方法制备了更稳定、更高性能的Si/MX@GS三维结构电极。此工艺不仅避免了繁冗的电极制备流程,还在MXene嵌入式三维结构的基础上增加了碳包覆,而且发挥双重作用的固体胶碳包覆层更为嵌入式Si/MXene复合材料的结构强度提供了有效支撑。
  • 固体胶粘结包覆制备simxene电极方法
  • [发明专利]绿色低成本具有三维多孔结构硅碳负极材料的制备方法-CN202110068964.X有效
  • 吴复忠;王天浩;杨万亮;戴新义 - 贵州大学
  • 2021-01-19 - 2023-05-02 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种绿色低成本具有三维多孔结构硅碳负极材料的制备方法。本发明包括如下步骤:取纳米硅粉,用无水乙醇清洗纳米硅粉后干燥,得A品;取十六烷基三甲基溴化铵、酵母和A品混合后加入纯水中超声分散,得B品;取小麦面粉和B品混合均匀,发酵,烘干定型,得C品;将C品碳化,得D品;用盐酸溶液浸泡洗涤D品,再用纯水洗涤至中性后抽滤干燥,得成品。本发明具有低成本绿色简单易操作的优点,通过十六烷基三甲基溴化铵的加入,可调整纳米硅颗粒表面电荷状态便于其在制备过程混合均匀,通过氮源掺杂,有助于增加碳材料的缺陷和空位,增加活性位点,有效改善硅碳负极材料的嵌锂活性,且制得材料具有结构稳定性高,循环稳定性好的优点。
  • 绿色低成本具有三维多孔结构负极材料制备方法
  • [发明专利]一种核电厂预埋件精确安装的方法-CN202310016462.1在审
  • 孟志勇;刘晓光;张雄谦;杨熙;吴复忠 - 中国核电工程有限公司
  • 2023-01-06 - 2023-04-28 - E04G21/14
  • 本发明涉及一种核电厂预埋件精确安装的方法,属于核电厂土建施工技术领域,该方法包括以下步骤:S1、根据现场施工要求和受力要求分割制作一次埋件和二次埋件;S2、现场定位和安装所述一次埋件;S3、浇注楼板结构层混凝土;S4、对所述二次埋件进行平面定位和标高调整;S5、处理所述一次埋件和所述二次埋件的间隙;S6、将所述二次埋件和所述一次埋件连接固定;S7、浇注建筑面层,完成预埋件的精确安装。本发明提供的方法不但能够满足安装的精度要求,还可以提高施工效率,解决了因无法达到安装精度而引起的多余人工消耗,且工序简单,可操作性强,质量控制有保证。
  • 一种核电厂预埋件精确安装方法
  • [发明专利]一种纳米片状磷酸铁锂颗粒的低温制备方法-CN201910662710.3有效
  • 谷肄静;刘源;简仕超;罗贵阳;吴复忠;李军旗 - 贵州大学
  • 2019-07-22 - 2022-11-22 - C01B25/45
  • 本发明公开了一种纳米片状磷酸铁锂颗粒的低温制备方法。本发明涉及一种纳米片状磷酸铁锂颗粒的低温制备方法,其主要特征是在水为溶剂的水热反应中,引入硫酸镍来调控晶体晶核的形成和晶粒的生长,实现纳米片状磷酸铁锂颗粒的形成。制备方法:按照化学计量比称重各种原料,依次在去离子水中混合;再引入适量的硫酸镍,将混合溶液放到水热釜中反应一定的时间,将反应后的沉淀物过滤、洗涤、干燥,然后将粉体放到真空管式炉中煅烧得到纳米片状磷酸铁锂颗粒。本发明制备工艺简单、条件温和,产品纯度高,颗粒分散均匀,提高了锂离子电池的电化学性能。
  • 一种纳米片状磷酸颗粒低温制备方法
  • [发明专利]一种复合助熔剂及其应用-CN202210616901.8在审
  • 金会心;郭育良;谢红艳;吴复忠;肖媛丹 - 贵州大学
  • 2022-06-01 - 2022-09-30 - C03C1/00
  • 本发明公开了一种复合助熔剂及其应用。本发明复合助熔剂按重量份计,原料为0.5‑2份Na2O、0.5‑2份K2O和0.5‑2份CaF2。本发明复合助熔剂的应用方法是以含铬不锈钢渣作为原料,按照理论生成透辉石:钙长石为1:1的晶相成分添加纯物质配比,使原料中CaO:SiO2:Al2O3:MgO为2:4:1:1,加入复合助熔剂,将配好的原料做热处理,得微晶玻璃。本发明按照前述方法应用后,不仅可以降低原料的熔点,还具有提升产品硬度、保持产品固铬效能、提升耐腐蚀性的优点。
  • 一种复合熔剂及其应用
  • [发明专利]一种无导电剂和粘结剂的三维结构电极制备方法-CN202210837358.4在审
  • 吴复忠;徐雪娇;杨万亮;金会心 - 贵州大学
  • 2022-07-15 - 2022-09-30 - H01M4/139
  • 本发明提供了一种无导电剂和粘结剂的三维结构电极制备方法,包括如下步骤:制备表面包覆有氧化石墨烯的多孔硅微球产物;将所获得的多孔硅微球产物与海藻酸钠在研钵中研磨均有,然后与明胶溶液混合,形成均匀浆料并涂布在铜箔上;然后将配置好的Cu(NO3)2溶液喷洒在所获得的铜箔上,在室温下静置使其完全交联,最后冷冻干燥后煅烧,得到三维结构电极。本发明方法所制备的无导电剂和粘结剂的三维结构电极有效维持了电极材料的连续且稳定的微观结构,并且生物质明胶与海藻酸钠复合衍生的碳网络与高导电的金属Cu颗粒协同增强了材料的导电性,制备工艺简单且成本低无污染,为制备无导电剂和粘结剂的电极提供了一种新的思路。
  • 一种导电粘结三维结构电极制备方法
  • [发明专利]一种从含稀土磷矿中回收磷与稀土的方法-CN202210762004.8在审
  • 黄润;谢淑芳;吕晓东;徐安勋;臧永港;吴复忠;金会心 - 贵州大学
  • 2022-06-30 - 2022-09-02 - C22B59/00
  • 本发明公开了一种从含稀土磷矿中回收磷与稀土的方法,将含稀土磷矿预处理之后进行真空焙烧,获得挥发物和还原渣,通过冷凝方式收集挥发物得到高纯度黄磷,通过调节pH、化学沉淀、陈化、固液分离方式处理还原渣得到稀土富集物。本申请能将磷矿中的磷与稀土完全分离再回收利用,使得磷矿中磷的挥发率高达98.61%,稀土回收率为97.68%,还原渣酸解后稀土进入液相,经化学沉淀,稀土沉淀率达93.11%,获得稀土含量为5.83%的稀土富集物,稀土总回收率达77.64%。该方法获得冷凝磷与稀土富集物,简化了现有全湿法工艺中磷与稀土分离回收工序,操作便捷,对环境污染小,实现了磷与稀土的分离回收的目的。
  • 一种稀土磷矿回收方法
  • [发明专利]一种纳米铈酸钡粉体的低温制备方法-CN201910804774.2有效
  • 谷肄静;罗贵阳;潘新伟;刘源;吴复忠;李军旗 - 贵州大学
  • 2019-08-28 - 2022-02-15 - C01F17/10
  • 本发明公开了一种纳米铈酸钡粉体的低温制备方法。A、按照摩尔比分别称取硝酸钡、硝酸铈、甘油和PVA,待用;B、将PVA加热溶解于去离子水中,在加入去离子水调节浓度,得PVA溶液,加入甘油,搅拌调制,得水相胶束液体;C、在水相胶束液体中加入硝酸钡和硝酸铈,搅拌,得到混合溶液;D、将混合溶液加热,得到胶状物;E、将胶状物煅烧,得到纳米铈酸钡粉体。本发明具有制备工艺操作简单,制备条件温和,降低高温所需要的能耗,适合工业生产,产品纯度高,颗粒分散性好,粉体粒径达到纳米级别的有益效果。且本发明的纳米铈酸钡粉体材料可广泛应用于固体氧化物燃料电池、氢气传感器、氢浓差电池和氢泵中。
  • 一种纳米铈酸钡粉体低温制备方法
  • [发明专利]一种纳米锆酸钡粉体的低温制备方法-CN201910804775.7有效
  • 谷肄静;罗贵阳;潘新伟;刘源;吴复忠;李军旗 - 贵州大学
  • 2019-08-28 - 2022-02-15 - C01G25/00
  • 本发明公开了一种纳米锆酸钡粉体的低温制备方法。按下述步骤进行制备:A、分别称取硝酸钡、硝酸锆、甘油和PVA,待用;B、将PVA加热溶解于去离子水中,再加入去离子水调节浓度,得PVA溶液,向其中加入甘油,搅拌调制,得水相胶束液体;C、在水相胶束液体中加入硝酸钡和硝酸锆,搅拌,得到混合溶液;D、将混合溶液加热除去水分,得到胶状物;E、将胶状物煅烧,得纳米锆酸钡粉体。本发明制备工艺操作简单,制备条件温和,降低高温所需要的能耗,产品纯度高,颗粒分散性好,粉体粒径达到纳米级别,适合工业生产。本发明的纳米锆酸钡粉体材料可广泛应用于氢气传感器、固体氧化物燃料电池、氢浓差电池和氢泵中。
  • 一种纳米锆酸钡粉体低温制备方法

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