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]一种金铱双功能氧电极催化剂及制备方法和应用-CN201410427900.4有效
  • 孙公权;袁丽只;姜鲁华 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2014-08-27 - 2017-08-25 - B01J23/52
  • 一种金铱双功能氧电极催化剂及制备方法和应用,所述催化剂中Au占整个催化剂的质量含量为5%~95%;而Ir占整个催化剂的质量含量为5%~95%。与传统双功能氧电极催化剂相比,该催化剂氧还原反应和氧析出反应催化活性高,且采用了存储量大的货币金属金取代了部分储量稀少、价格昂贵的贵金属(Pt、Ru、Ir等),大大降低了贵金属载量,降低了其成本。本发明所述金铱双功能氧电极催化剂制备过程简单、无有毒物质参与、安全无污染、易于放大生产。本发明所述催化剂可用作可再生碱性燃料电池双功能氧电极催化剂、碱性阴离子交换膜燃料电池氧还原催化剂、及其他碱性条件下的氧还原或氧析出反应催化剂。
  • 一种金铱双功能电极催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种硼、氮共掺杂石墨烯及其制备和应用-CN201310691216.2有效
  • 孙公权;金具涛;姜鲁华 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2013-12-15 - 2017-01-25 - C07F5/02
  • 一种硼、氮共掺杂石墨烯,所述石墨烯为片层褶皱状结构,片层的层数在1‑10层之间;硼和氮处于石墨烯的分子晶格结构中;硼、氮处于不同的石墨烯六元环中,一个石墨烯六元环中存在一个硼或一个氮;或一个硼和一个氮处于同一石墨烯六元环中。所述石墨烯采用惰性条件下两步加热保温法制得。与现有技术相比,该方法简单易行,制备过程无需催化剂,反应过程易于控制,适合于大规模生产。此外,采用本方法制备硼、氮共掺杂石墨烯具有掺杂元素在石墨晶格中的结构可以调控的优点。当获得分离状态的硼、氮掺杂的石墨烯时,其可保持硼和氮的掺杂本性,是一种良好的电催化材料;当获得结合状态硼和氮的石墨烯时,其可作为介电材料。
  • 一种掺杂石墨及其制备应用
  • [发明专利]一种多孔介质液汽迁移评价装置及其应用方法-CN201310693360.X有效
  • 孙公权;付旭东;王素力;姜鲁华;孙海;杨林林 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2013-12-15 - 2017-01-18 - H01M8/04492
  • 一种多孔介质液汽迁移评价装置,包括第一加热板、液腔、样品架、汽腔和第二加热板;液腔和汽腔分别为二个密闭的腔体,于液腔的下壁面和汽腔的上壁面上分别设有通孔,作为液腔开口和汽腔开口;样品架为二个环形支架,二个环形支架分别相对置于待测多孔介质的上下两侧,环形支架与待测多孔介质紧密贴接;液腔和汽腔分别置于二个环形支架远离待测多孔介质的一侧;且液腔开口和汽腔开口分别对应于环形支架的中空部位;于液腔外壁面上设有第一加热板,所述第一加热板用于为液腔加热;于汽腔外壁面上设有第二加热板,所述第二加热板用于为汽腔加热。与现有技术相比,本发明装置结构简单,易于加工制造;测试过程简单、准确,可有效提供数据;测试范围广,可测试不同温度条件下不同液体在不同多孔介质中的液体迁移量,应用领域广泛,不受限制。
  • 一种多孔介质迁移评价装置及其应用方法
  • [发明专利]一种层状纳米材料的制备方法-CN201410706176.9在审
  • 孙公权;金具涛;姜鲁华 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2014-11-28 - 2016-06-22 - C01B31/04
  • 本发明公开了一种层状纳米材料及其复合材料的制备方法。该制备方法分为三个步骤:首先,将层状聚合物和待合成层状材料的前驱体均匀混合,并在设定的温度下使层状聚合物前驱体聚合成层状化合物;其次,以层状化合物为二维纳米反应器,在其二维限域空间的限域和诱导作用下,通过形核长大的方式合成层状纳米材料及其复合材料;最后,通过高温处理,将层状聚合物分解,获得所需的层状材料及其纳米复合材料。该方法具有广泛的普适性,可以制备层状材料包括石墨烯、掺杂石墨烯以及石墨烯和过渡金属碳化物、氮化物、磷化物、硫化物、硼化物的纳米复合材料。该方法简单易行,所制备的层状材料结构规整,在催化、储能等应用领域有着潜在的应用价值。
  • 一种层状纳米材料制备方法

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