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]一种辐射冷却涂料的制备方法-CN202310975746.3在审
  • 廖家轩;周立春;罗明凯 - 电子科技大学长三角研究院(衢州)
  • 2023-08-03 - 2023-10-03 - C09D127/16
  • 本发明公开了一种辐射冷却涂料的制备方法,包括如下步骤:S1、将成膜物溶解在有机溶剂中,加热搅拌12h得到溶液A;S2、将球磨过的反射型填料、荧光填料加入溶液A,并加入助剂,充分分散得到均匀分散的浆料B;S3、对所得浆料B进行超声处理15‑20min,得到辐射冷却涂料。本发明所提供的一种辐射冷却涂料的制备方法优化了现有设计方案,涂料的组分简单、制备方法简便。提升了性能,选择了具有高发射率官能团(C‑F、C‑O)的聚合物作为成膜物,提升了整体发射率,并且散射效应强于丙烯酸聚合物,进而对太阳辐射热的反射更强。涂料的辐射冷却效果更佳。
  • 一种辐射冷却涂料制备方法
  • [发明专利]聚苯并噁嗪@纤维素纳米纤维高强度气凝胶的制备方法-CN202310937153.8在审
  • 廖家轩;龙鑫;张玲召 - 电子科技大学
  • 2023-07-28 - 2023-09-22 - C08J9/28
  • 本发明公开了聚苯并噁嗪@纤维素纳米纤维高强度气凝胶的制备方法,包括以下步骤:第一步、将具有特定结构的苯并噁嗪单体加入至纤维素纳米纤维的混合溶剂分散液中,在一定速率下搅拌至完全溶解;第二步、在加入疏水改性剂与光催化剂后,通过光催化诱导促使步骤S1中的苯并噁嗪单体部分开环,以将纤维素纳米纤维限制在部分成型的凝胶结构中,避免后续剧烈反应导致其发生团聚;第三步、通过水热辅助的溶胶凝胶法促使苯并噁嗪单体的开环聚合反应趋于完全;第四步、对第三步中所得湿凝胶进行除杂和溶剂置换操作;第五步、将第四步中所得醇凝胶置于保护液中进行超临界CO2干燥。
  • 纤维素纳米纤维强度凝胶制备方法
  • [发明专利]一种高熵MXene复合隔膜涂层的制备方法-CN202310478332.X在审
  • 王思哲;廖家轩;梁琦 - 电子科技大学长三角研究院(衢州)
  • 2023-04-28 - 2023-07-07 - H01M50/403
  • 本发明公开了一种高熵MXene复合隔膜涂层的制备方法,包括如下步骤:第一步、将2g的HE‑MAX相原料粉末逐渐加入到含有HF溶液的反应容器中进行化学蚀刻反应,同时,将样品在55℃下磁力搅拌72到96h;第二步、将得到的HE‑MXene悬浮液放入离心管中,高速离心收集沉淀物,使用去离子水和无水乙醇反复清洗,直到溶液接近中性;第三步、将得到的沉淀物在60℃下真空干燥12h,获得HE‑MXene纳米片粉末;第四步、HE‑MXene和二维层状材料粉末按照7:3的重量比进行称量,研磨后,将它们溶解到去离子水中并搅拌,以制备HE‑MXene悬浮液;第五步、在使用磁力搅拌至混合状态后,进行真空过滤;第六步、将得到的HE‑MXene/二维层状材料@PP置于真空环境下40℃干燥6h,最后裁切成直径为18mm的圆片即为改性隔膜。
  • 一种mxene复合隔膜涂层制备方法
  • [发明专利]一种高强韧低导热聚苯并噁嗪气凝胶的制备方法-CN202310673698.2在审
  • 廖家轩;龙鑫;张玲召 - 电子科技大学
  • 2023-06-08 - 2023-07-07 - C08J9/28
  • 本发明属于功能性纳米多孔材料合成技术领域,具体提供一种高强韧低导热聚苯并噁嗪气凝胶的制备方法,用以解决常规气凝胶类材料存在的强度低、脆性大及可加工性能差等问题,同时进一步改善高强韧聚苯并噁嗪气凝胶的综合性能。本发明首先以所选胺类、酚类以及醛类化合物进行反应生成一种新型的苯并噁嗪单体,随即通过液氨置换对其苯环上的卤原子进行取代,赋予其能够形成氢键结构的氨基基团,混合疏水改性剂后再通过热诱导或者光催化使改进后的苯并噁嗪单体发生开环聚合反应形成聚苯并噁嗪湿凝胶,再经过老化、凝胶清洗、溶剂置换以及超临界干燥后便制备得到具有高强度、高韧性、低导热以及超疏水的聚苯并噁嗪气凝胶。
  • 一种强韧导热噁嗪气凝胶制备方法
  • [发明专利]一种测试PZT气凝胶密度的方法-CN202010713451.5有效
  • 廖家轩;吴孟强;徐自强;冯婷婷;周海平;张庶;录凯 - 电子科技大学
  • 2020-07-22 - 2023-06-23 - G01N9/02
  • 一种测试PZT气凝胶密度的方法,属于气凝胶领域。首先,取N份PZT气凝胶在研钵中以1分钟为时间梯度分别研磨1、2、3、…、N分钟,得到的N个样品混合均匀,得到混合的研磨PZT气凝胶;然后,称取混合的研磨PZT气凝胶的质量Ma,并将混合的研磨PZT气凝胶在量筒中振实后,读出其体积V;最后,根据公式ρ=Ma/V,计算得到PZT气凝胶的密度。本发明方法具有以下优势:(1)简单而无需复杂设备;(2)不破坏PZT气凝胶的微纳孔结构,不引入杂质;(3)经过该密度测试后,PZT气凝胶粉体还可以继续使用,不浪费气凝胶。
  • 一种测试pzt凝胶密度方法
  • [发明专利]一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法-CN202210979373.2有效
  • 廖家轩;王思哲;王毅;宋尧琛;毕林楠 - 电子科技大学长三角研究院(衢州)
  • 2022-08-16 - 2023-06-23 - H01G11/50
  • 本发明公开了一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、称取等摩尔比的Cu(NO3)2·3H2O、AgNO3、Co(NO3)2·6H2O、Cd(NO3)2·4H2O和Zn(NO3)2·6H2O溶于去离子水中,得到A溶液;S2、将配体1,2‑二甲基咪唑0.5mmol加入到步骤S1得到的A溶液中,持续搅拌30~120min,得到B溶液;S3、将碳纸和步骤S2获得的B溶液置入50mL的反应釜中,在烘箱中加热得到金属有机框架包覆碳纸(MOF@C)的前驱体;S4、水热处理后,用去离子水和无水乙醇交换洗涤步骤S3得到的MOF@C前驱体,然后在50~70℃下真空干燥8~16h,得到干燥MOF@C前驱体;S5、将步骤S4获得的干燥前驱体在管式气氛炉中进行退火处理,得到高熵合金CuAgCoCdZn/C复合材料。本发明可促进表面电场均匀分布、促进表面产生均匀分布的电流密度、降低锂离子在负极的成核势垒。
  • 一种复合合金cuagcocdzn电极材料制备方法
  • [发明专利]一种软链硬核交替构造的超高强度SiO2-CN202310108166.4在审
  • 廖家轩;龙鑫;周立春 - 电子科技大学长三角研究院(衢州)
  • 2023-02-11 - 2023-04-25 - C01B33/158
  • 本发明属于功能性纳米多孔材料技术领域,本发明公开了一种软链硬核交替构造的超高强度SiO2气凝胶及其制备方法。本发明首先在保护气体下,将八烯烃功能化倍半硅氧烷与巯基化硅烷偶联剂溶于有机溶剂中进行催化反应,后对反应体系进行烘干处理,得到白色粉末;其次将该白色粉末溶于醇溶液中,搅拌至完全溶解后进行酸催化的水解反应和碱性环境下的热诱导凝胶化反应,得到湿凝胶。最后经老化、表面改性、置换以及真空冷冻干燥后得到软链硬核交替构造的超高强度SiO2气凝胶。所得SiO2气凝胶不仅具有卓越的压缩形变能力还具有超高的强度,同时具有突出的保温隔热性能和超强的疏水性能,适合大范围的推广应用。
  • 一种软链硬核交替构造超高强度siobasesub
  • [发明专利]一种微晶纤维素/Al2-CN202211556300.9在审
  • 廖家轩;张玲召;邱宇洪;魏雄邦 - 电子科技大学
  • 2022-12-06 - 2023-04-25 - C08J9/28
  • 本发明公开了一种微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合气凝胶制备方法,包括如下步骤:首先、将AlCl3·6H2O、硅源、酸催化剂、去离子水混合,在一定温度下均匀搅拌反应一段时间后得到Al2O3‑SiO2溶胶;然后在较低温度下,将微晶纤维素与水的混合物加入尿素、氢氧化钠的预冷碱溶液中,反应一段时间后加入促凝剂环氧氯丙烷,得到微晶纤维素溶液。再次、取一定量的Al2O3‑SiO2溶胶缓慢滴加到微晶纤维素溶液中,同时搅拌均匀使其充分反应,随后将该混合溶胶室温下静置一段时间后凝胶,得到微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合水凝胶。最后、将得到的微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合水凝胶用去离子水反复洗涤至pH=7,最后将水凝胶置于液氮中实现水凝胶的定向冷冻,将冻凝胶转至真空冷冻干燥机中进行干燥,得到微晶纤维素/Al2O3‑SiO2复合气凝胶。
  • 一种纤维素albasesub

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