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]碳/类普鲁士蓝复合材料及制备方法和应用-CN202210339919.8有效
  • 唐永炳;赵振宇;章罗江;张晓明 - 深圳先进技术研究院;中国科学院深圳理工大学(筹)
  • 2022-04-01 - 2023-10-27 - C01C3/12
  • 本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种碳/类普鲁士蓝复合材料及制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:将碳材料、螯合剂和过渡金属盐配制成第一混合物分散液,进行第一水热反应,得到碳‑过渡金属复合前驱体;将碱金属‑亚铁氰化物与碳‑过渡金属复合前驱体配制成第二混合物分散液,进行第二水热反应,再进行后处理,得到碳/类普鲁士蓝复合材料。该制备方法通过水热法先合成固相前驱体,碳‑过渡金属复合前驱体在转化过程中速率较慢,有利于缓慢形成类普鲁士蓝晶格,并减少类普鲁士蓝合成过程中易出现亚铁氰根空位及结晶水的结构缺陷;同时提供碳材料进行均匀复合,不仅提高导电性,且提高了循环性和稳定性,适用于规模化生产。
  • 普鲁士复合材料制备方法应用
  • [发明专利]一种复合碳材料及其制备方法和应用-CN202310958180.3在审
  • 唐永炳;汤彬;张帆 - 深圳先进技术研究院
  • 2023-07-31 - 2023-10-24 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种复合碳材料及其制备方法和应用。本发明的复合碳材料包括活性炭和包覆在所述活性炭表面的软碳层;所述活性炭选自煤基活性炭、椰壳活性炭、竹炭活性炭中的至少一种;所述软碳层包括钠存储活性孔,且所述软碳层是软碳前驱体经熔化后包覆在活性炭表面和一次煅烧制备而成;该材料不仅制备简单和环保、原料成本低,具有较小的比表面积、丰富的钠存储活性孔、稳定的结构,而且能够充分发挥活性炭的基体和传质作用,软碳前驱体的流动性和软碳的活性,有效将活性炭表面的转化为钠存储活性孔;将其作为负极活性材料使用制得的钠离子电池能具有比容量大、首次库伦效率高、循环可逆性好、长循环稳定性好和倍率性能佳等优势。
  • 一种复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]金刚石/石墨烯复合导热膜及其制备方法和散热系统-CN201711033604.6有效
  • 杨扬;唐永炳;谷继腾 - 深圳先进技术研究院
  • 2017-10-30 - 2023-09-22 - C23C16/01
  • 本发明提供了一种金刚石/石墨烯复合导热膜,包括微米晶金刚石薄膜以及设置在微米晶金刚石薄膜表面的石墨烯层。金刚石/石墨烯复合导热膜中金刚石与石墨烯形成了优异的导热结构,得到的复合导热膜具有高效的导热性能。本发明还提供了一种金刚石/石墨烯复合导热膜的制备方法,包括:提供基底,在基底表面沉积微米晶金刚石薄膜;腐蚀去除基底,得到自支撑的微米晶金刚石薄膜;自支撑的微米晶金刚石薄膜包括一待形核表面;在待形核表面上沉积过渡金属层,将沉积有过渡金属层的自支撑的微米晶金刚石薄膜置于热丝气相沉积室腔体中进行快速退火处理,得到所述金刚石/石墨烯复合导热膜,退火温度为800‑1100℃,退火时间为1‑5min。本发明还提供了一种散热系统。
  • 金刚石石墨复合导热及其制备方法散热系统
  • [发明专利]基于超小颗粒Nax-CN202310700076.4在审
  • 陈冲;姚文娇;许欢;吴南中;唐永炳 - 深圳先进技术研究院
  • 2023-06-13 - 2023-09-05 - H01M4/58
  • 本发明属于电极材料领域,具体公开了一种基于超小颗粒NaxFeyMz(SO4)3的无损快充正极材料及其制备方法与应用。该正极材料的分子式为NaxFeyMz(SO4)3,其中1.0≤x≤3.0,0.5≤y≤2.0,0.5≤z≤1.5,M为过渡金属;且正极材料的粒径大小在10‑80nm之间。本发明通过低温溶剂热、闪蒸干燥和低温煅烧的方法合成了一种具有超小颗粒NaxFeyMz(SO4)3的无损快充正极材料,并将该正极材料用于钠离子电池中,其超小的颗粒尺寸有利于缩短离子及电子的扩散路径,实现钠离子的快速传输;加之过渡金属离子的部分取代进一步提高了材料的反应活性,从而提升了材料的倍率性能。
  • 基于颗粒nabasesub
  • [发明专利]超疏水类金刚石复合层结构及其制备方法-CN201811508697.8有效
  • 唐永炳;闫家肖;蒋春磊;石磊 - 深圳先进技术研究院
  • 2018-12-11 - 2023-07-21 - C23C14/32
  • 本发明提供了一种类金刚石复合层结构的制备方法,包括以下步骤:提供基底,对所述基底依次进行预处理、辉光清洗和离子刻蚀清洗;将经清洗后的基底置于沉积室中,通入氩气,调节真空室压强为0.2~1.3Pa,开启第一靶材、第二靶材,且控制所述第一靶材的靶功率为30~70W,控制所述第二靶材的靶功率为30~70W,在基底偏压为100~300V的条件下,沉积预制过渡层;将沉积有预制过渡层的样品取出,置于盛有刻蚀液的容器中,进行超声处理,对所述预制过渡层进行刻蚀处理,形成表面具有微纳结构阵列的过渡层,得到刻蚀样品;将所述刻蚀样品进行表面清洗处理后,置于沉积室中,在所述刻蚀样品的过渡层表面沉积类金刚石层。
  • 疏水金刚石复合结构及其制备方法

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