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]晶态二维多孔CuO/WO3-CN202210554395.4有效
  • 杨玄宇;张永辉;史雅童;岳丽娟;蔡立芳;巩飞龙;陈俊利;王培远;张浩力;金贵新 - 郑州轻工业大学
  • 2022-05-20 - 2023-06-23 - C01G41/02
  • 本发明公开了一种晶态二维多孔CuO/WO3纳米片及其制备方法和作为乙偶姻传感器的应用,该纳米片由空间自限域组装策略来合成,CuO以纳米颗粒的形式存在且均匀分散在晶态多孔WO3纳米片表面。将无机盐、钨化合物和铜化合物溶于水中,将混合溶液在低温下冷冻,再在冷冻干燥的条件下得到前驱体,得到样品在高温条件下煅烧使之高温结晶化,去离子水洗去盐模板,烘干后得到晶态二维多孔CuO/WO3纳米片。本发明在WO3的基础上复合CuO纳米颗粒,提高了对乙偶姻的选择性以及稳定性,工作温度为100°C时,对乙偶姻有较好的选择性并且对50 ppm的乙偶姻的灵敏度达到588.67,响应‑恢复时间快,稳定性高,抗湿性好。
  • 晶态二维多孔cuowobasesub
  • [发明专利]一种双载体单原子催化剂及其制备方法和应用-CN202211506454.7在审
  • 巩飞龙;刘钰恒;弓丽华;常超群;张永辉 - 郑州轻工业大学
  • 2022-11-28 - 2023-06-09 - C25B11/054
  • 本发明属于电催化材料领域,特别是指一种双载体单原子催化剂及其制备方法和应用。密度泛函理论结果表明:在含碳插层的MoS2中引入硫空位,可产生“电子锁”效应,以捕获负离子金属基团,实现金属单原子在插层碳和硫空位中间的原位锚定。本发明以富硫空位、碳插层、蛋黄蛋壳结构的C‑MoS2为双载体,选择负离子金属基团为金属源,可控制备出具有双载体环境的C‑M‑MoS2单原子催化剂。该合成技术具有普适性,可用于8种单原子催化剂的制备,金属原子的负载量可在0.77‑5.71 wt%范围内调控,且具有优异的酸性电催化析氢性能。该发明涉及单原子催化剂微环境的精确调控,为利用双载体构建高活性单原子催化剂提供思路。
  • 一种载体原子催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种二维多孔CeOx-CN202111186159.3有效
  • 杨玄宇;张永辉;史雅童;岳丽娟;巩飞龙;陈俊利;方少明;张浩力;刘战群 - 郑州轻工业大学
  • 2021-10-12 - 2023-03-28 - C01F17/235
  • 本发明公开了一种二维多孔CeOx/SnO2纳米片及其制备方法和应用,该纳米片由无机盐为模板自组装而成,CeOx纳米颗粒均匀分散在二维多孔SnO2纳米片表面。首先将无机盐溶于稀酸中,铈化合物溶于锡化合物的低元醇溶液中,两者混合,在一定条件下溶剂挥发诱导重结晶得到前驱体,得到样品在高温条件下煅烧0.5‑3h使之高温结晶化,去离子水洗去盐模板,60℃烘箱烘干后得到CeOx/SnO2二维多孔纳米片。本发明在SnO2的基础上复合CeOx纳米颗粒,提高了对乙偶姻的灵敏度以及选择性,工作温度为130℃时,对乙偶姻有较好的选择性并且对50ppm的乙偶姻的灵敏度达到620,响应‑恢复时间快,抗湿性好。
  • 一种二维多孔ceobasesub
  • [发明专利]一种Mo掺杂HNb3-CN202011253159.6有效
  • 陈俊利;杨新丽;袁金云;张永辉;张智强;王培远;绪连彩;巩飞龙;邓磊 - 郑州轻工业大学
  • 2020-11-11 - 2023-02-03 - B01J23/28
  • 本发明公开了Mo掺杂HNb3O8纳米片的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:将五氯化铌溶于乙醇中,向该溶液中添加一定量的五氯化钼粉末,将这种混合溶液超声、震荡完全溶解后,再将四烃基铵的水溶液滴加到该混合溶液中,并匀速搅拌使其完全溶解。之后将所得溶液装入高压反应釜加热反应;冷却后经洗涤、干燥即得Mo掺杂HNb3O8纳米片。采用本发明所制备的Mo掺杂HNb3O8纳米片材料作为光催化剂,具有合适的禁带宽度,可见光吸收强,产氢量更大和循环稳定性好。
  • 一种mo掺杂hnbbasesub
  • [发明专利]一种山茶花状ZnO/SnO-SnO2-CN202010596580.0有效
  • 张永辉;王超楠;巩飞龙;陈俊利;孟二超;岳丽娟;方少明;张浩力 - 郑州轻工业大学
  • 2020-06-28 - 2022-11-22 - G01N27/12
  • 本发明公开了一种山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料及其制备方法和应用,所述山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料由二维ZnO薄片自组装而成,SnO‑SnO2混合物均匀地锚定在ZnO薄片上。首先以水热法合成SnO‑SnO2混合纳米颗粒。随后,利用溶剂热法以AOT为软模板,将已制备的SnO‑SnO2混合纳米颗粒加入到反应体系中,最后将复合材料在400℃下煅烧2h,得到山茶花状ZnO/SnO‑SnO2复合材料。本发明在氧化锌的基础上复合SnO‑SnO2纳米颗粒,提高了对胺类气体的灵敏度以及选择性,工作温度为100℃时,对三乙胺有较好的选择性并且对100ppm的三乙胺的灵敏度达到780。
  • 一种山茶花znosnobasesub
  • [发明专利]一种空心X@MoS2-CN202111387623.5有效
  • 巩飞龙;刘梦梦;王翊骁;刘萌;姚翠杰;弓丽华;张永辉 - 郑州轻工业大学
  • 2021-11-22 - 2022-11-11 - C25B11/069
  • 本发明属于催化剂领域,特别是指一种空心X@MoS2/C亚微米反应器及其制备方法和应用。利用具有独特微结构优势的单分散空心结构MoS2/C,提供X(X=Fe,Co,Ni,Cu,Mn,Cd)原子锚定的硫空位和分子级碳插层的双配位环境,形成具有双锚定微结构的Mo‑Fe‑C活性位点,可控制备出单分散空心结构X@MoS2/C亚微米反应器。制备的材料具有优异的电化学水氧化性能,其中,Fe@MoS2/C亚微米反应器具有Fe基单原子催化剂中最优的水氧化活性,同时在工业浓度的电解液中表现出优异稳定性,该发明涉及的高活性和高稳定性亚微米反应器在实现碳中和的电化学精炼技术领域具有巨大的应用潜力。
  • 一种空心mosbasesub
  • [发明专利]一种龟背竹状MoOx-CN202210652358.7在审
  • 巩飞龙;姚翠杰;彭丽芳;弓丽华;刘钰恒;王培远;张永辉 - 郑州轻工业大学
  • 2022-06-06 - 2022-08-30 - H01M4/36
  • 本发明属于钠离子电池和电催化领域,涉及电极材料的可控制备,特别指一种龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料及其制备方法和应用。本申请通过严格控制室温下棒状MoO3与L半胱氨酸的表面反应以及后续梯度热处理工艺,可控得到龟背竹状MoOx/MoS2/C杂化材料(x=2或0)。x=2时,龟背竹状MoO2/MoS2/C材料作为负极材料,在稳定和高倍率的钠离子电池领域有应用前景;x=0时,龟背竹状Mo/MoS2/C作为双功能催化剂,在电解水析氢耦合亲核试剂氧化领域有应用前景。
  • 一种龟背moobasesub
  • [发明专利]一种高容量VNb9-CN202010022161.6有效
  • 陈俊利;杨新丽;张永辉;张智强;王培远;绪连彩;巩飞龙;苏聪超 - 郑州轻工业大学
  • 2020-01-09 - 2022-05-20 - H01M4/48
  • 本发明公开了一种高容量VNb9O25纳米片锂离子电池负极材料及其制备方法,包括以下步骤:将五氯化铌溶于乙醇中,向该溶液中添加一定量的乙酰丙酮氧钒粉末,将这种混合溶液超声震荡完全溶解后,再将四甲基氢氧化铵水溶液滴加到该混合溶液中,并匀速搅拌使其完全溶解。之后将所得溶液装入高压反应釜加热反应;冷却后经洗涤、干燥、焙烧即得VNb9O25纳米片锂离子电池负极材料。本发明制备的VNb9O25纳米片锂离子电池负极材料为纳米尺度、分散性好,作为锂离子电池负极材料应用时具有比容量高、循环性能好等优点。
  • 一种容量vnbbasesub
  • [发明专利]一种单分散、分子级碳插层、体型MoS2-CN202111387633.9在审
  • 巩飞龙;王翊骁;刘梦梦;弓丽华;刘钰恒;马永鹏;孟二超;张永辉 - 郑州轻工业大学
  • 2021-11-22 - 2022-03-18 - B01J27/051
  • 本发明属于过渡金属材料微结构精准调控领域,涉及一种单分散、分子级碳插层、体型MoS2/C纳米反应器及其合成方法和应用。通过严格控制胶束前期的形成和后期的生长过程、以及梯度调制前驱体的热处理工艺,精准制备出具有分子级碳插层的单分散体型MoS2/C纳米反应器:制备的纳米反应器具有单分散、粒径均匀、壁厚可调、核大小可调、富硫空位的特点。有限元模拟分析表明:不同几何构型的材料具有差异的介观流体传质行为,包括流体流速和压力场分布,这将直接决定材料的催化动力学过程,所制备的纳米反应器也由此展现出不同的电催化水氧化性能,该纳米反应器可作为非碳基催化剂宿主,用于制备高活性和高稳定性的单原子和多原子催化剂。
  • 一种分散分子级碳插层体型mosbasesub

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