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]一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料及其制备方法和应用-CN202310065316.8在审
  • 张桥保;潘建海;孙哲飞;陈慧鑫 - 厦门大学
  • 2023-01-13 - 2023-04-18 - H01M4/36
  • 本发明公开提供一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料及其制备方法和应用,包括:微米碳球基质材料,所述微米碳球内部均匀镶嵌有多个纳米铋颗粒,各个纳米铋颗粒被碳基质紧密包裹以形成致密的铋/碳复合球,以及氮掺杂结构;由于氮掺杂的铋/碳复合微球材料致密的球状结构、铋碳紧密的结合方式以及氮元素的掺杂,应用于钠离子电池时,能够有效缓解材料体积膨胀、加快载流子传输速率缩短充放电时间。本发明提供一种氮掺杂的铋/碳复合微球材料制备方法,包括步骤:S10:制备铋/有机物微米球;S20:S10中铋/有机物微米球通过烧结碳化得到氮掺杂的铋/碳复合微球材料。
  • 一种掺杂复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用-CN202111003721.4有效
  • 张桥保;柯承志;孙哲飞;王鸣生;陈慧鑫 - 厦门大学
  • 2021-08-30 - 2022-12-16 - H01M4/58
  • 本发明公开了硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用,其中,包括具有三维互联片状空腔的无定型碳基体,所述的三维互联片状空腔的无定型碳基体上负载有锡和硫化锌,由于内部具有互联片状空腔,充当锂离子电池的负极材料时,能够有效缓解其在充放电过程中的体积膨胀。本发明提供硫化锌/锡碳复合物的制备方法简单,包括步骤:S10:制备三维片状的硫化锡;S20:制备沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物,沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8包覆硫化锡;S30:S20中沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物通过烧结得到硫化锌/锡碳复合物。
  • 一种硫化锌复合物及其制备方法应用
  • [实用新型]一种环保厕所排放物处理装置-CN202022445835.1有效
  • 张桥保 - 厦门斯特福科技有限公司
  • 2020-10-29 - 2021-08-31 - E04H1/12
  • 本实用新型提供了一种环保厕所排放物处理装置,涉及环保厕所技术领域,踏板顶面中部均开设有凹口,凹口内部活动连接有踩踏块,且踩踏块顶面嵌接有橡胶垫,踩踏块顶面且位于凹口内套接有弹簧,且弹簧上下两端分别固定连接于橡胶垫底面和凹口内底壁,踩踏块下方固定连接有插柱,使用者不易看到排泄管内部,一定程度上降低使用者如厕时心理产生的厌恶感,加上清洁剂本身具有香味,释放在排泄管内部的泡沫也会具有香味,提高如厕隔间内的空气清新度,解决了没有对排放物进行除味等处理,使得使用者在如厕过程中,产生极大的异味,让使用者产生心理厌恶,加上排泄物掉入水中时容易溅起水花,大大影响到如厕的洁净度的问题。
  • 一种环保厕所排放处理装置
  • [发明专利]一种多孔硅/硅碳复合材料及其制备方法和应用-CN202010372862.2有效
  • 张桥保;陈慧鑫;项奔;安威力 - 厦门大学
  • 2020-05-06 - 2021-03-16 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种多孔硅/硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅化镁和前驱体相隔一段距离置于反应容器中,且硅化镁和前驱体沿反应容器的惰性气体进气气流方向排列;步骤2:往反应容器中通入惰性气体,同时对反应容器进行加热发生镁热反应,反应完成后得多孔硅/硅碳复合材料粗产物;步骤3:将步骤2得到的多孔硅粗产物经酸洗、水洗和干燥后得多孔硅/硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制备而成的多孔硅或硅碳复合材料及其作为锂离子负极材料的用途。本发明所制备的多孔硅或硅碳复合材料在锂离子电池中表现出优异的循环性能和倍率性能,同时还具有制备方法简单易行,利于批量化制备等优点。
  • 一种多孔复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种控制碳纳米管直径的方法-CN201910072490.9有效
  • 王鸣生;程勇;赵龙泽;张桥保 - 厦门大学
  • 2019-01-25 - 2021-02-05 - C01B32/168
  • 本发明属于碳纳米管领域,公开了一种控制碳纳米管直径的方法,该方法包括以下步骤:(1)将碳纳米管分散在溶剂中,取少量上层清液滴在加热芯片上并加热烘干以使得所述清液中的溶剂挥发而残留下碳纳米管;(2)在真空环境下,利用所述加热芯片将碳纳米管加热至800℃以上,之后利用电子束对碳纳米管进行辐照,通过碳纳米管直径的无损可控连续缩减,使碳纳米管达到预期直径。采用本发明提供的方法能够制备任意特定直径(小于初始直径)的碳纳米管,不仅可以对单根碳纳米管进行处理,还可以同时大批量处理多根碳纳米管,得到特定直径甚至最小直径的碳纳米管。
  • 一种控制纳米直径方法
  • [发明专利]一种环保厕所排放物处理装置及其处理方法-CN202011177854.9在审
  • 张桥保 - 张桥保
  • 2020-10-29 - 2021-01-01 - E04H1/12
  • 本发明提供了一种环保厕所排放物处理装置及其处理方法,涉及环保厕所技术领域,踏板顶面中部均开设有凹口,凹口内部活动连接有踩踏块,且踩踏块顶面嵌接有橡胶垫,踩踏块顶面且位于凹口内套接有弹簧,且弹簧上下两端分别固定连接于橡胶垫底面和凹口内底壁,踩踏块下方固定连接有插柱,使用者不易看到排泄管内部,一定程度上降低使用者如厕时心理产生的厌恶感,加上清洁剂本身具有香味,释放在排泄管内部的泡沫也会具有香味,提高如厕隔间内的空气清新度,解决了没有对排放物进行除味等处理,使得使用者在如厕过程中,产生极大的异味,让使用者产生心理厌恶,加上排泄物掉入水中时容易溅起水花,大大影响到如厕的洁净度的问题。
  • 一种环保厕所排放处理装置及其方法
  • [发明专利]一种氮磷掺杂二维碳/硅复合物及其制备方法和应用-CN202010660694.7在审
  • 张桥保;柯承志;郑志明;陈慧鑫 - 厦门大学
  • 2020-07-10 - 2020-10-09 - C01B32/05
  • 本发明公开了氮磷掺杂二维碳/硅复合物及其制备方法和应用,其中,制备方法包括如下步骤:步骤1:将碳源溶解于去离子水中,随后加入硅源,混合均匀,再加入NaCl,混合均匀;将混合物干燥,获得固体,将固体研磨成粉末;步骤2:将粉末置于管式炉中,在保护气体中煅烧,然后用去离子水刻蚀走NaCl模板,干燥后获得二维碳/硅复合物;步骤3:取所述二维碳/硅复合物和氮源溶于去离子水中,搅拌;然后添加入磷源,搅拌;最后在保护气体中煅烧,获得氮磷掺杂二维碳/硅复合物,该复合物成本低廉,可大批量生产,不仅具有较高的比表面积和较好的电子传输性能,还能大幅缓冲硅在脱嵌锂过程中的体积变化,应用锂离子电池负极材料,具有非常好的应用前景。
  • 一种掺杂二维复合物及其制备方法应用
  • [发明专利]一种可控纳米裁剪石墨烯的方法-CN201811564688.0有效
  • 王鸣生;赵龙泽;程勇;李欣;张桥保 - 厦门大学
  • 2018-12-20 - 2020-05-08 - C01B32/194
  • 一种可控纳米裁剪石墨烯的方法,涉及石墨烯。利用聚焦电子束在钨针尖的尖端沉积无定形碳纳米棒再晶化,或直接用钨针尖尖端粘附纳米碳葱或石墨片,制备纳米刀;再在钨针尖和金丝两端电极上施加恒定的偏压,并以纳米尺度的步长精确移动纳米刀,逐步对石墨烯的边缘进行任意精确的裁剪。通过这种裁剪技术,不仅可以得到任意想要的形状、尺寸和大小,裁剪的边缘也很平滑。通过拍摄石墨烯的电子衍射照片,可获得各个手性方向,进而去切出相应手性结构的边缘。可裁剪出任意形状图案的少层石墨烯,不像金属颗粒刻蚀那样只能获得固定角度的边缘形状。对裁剪边缘的晶体结构和手性进行可控裁剪。裁剪出来的边缘很精确、很平滑,粗糙度在1~2nm以下。
  • 一种可控纳米裁剪石墨方法
  • [发明专利]一种微型超级电容器的制备方法-CN201710661300.8有效
  • 王鸣生;张小敏;李旭科;张桥保 - 厦门大学
  • 2017-08-04 - 2019-01-04 - H01G11/84
  • 一种微型超级电容器的制备方法,涉及超级电容器。搭建扫描电子显微镜原位探针设备;组装微型超级电容器;相关测试。从微观角度,借助特殊的微量电解液使得可以在扫描电子显微镜里组装微型超级电容器,研究微型尺寸下电极材料与电解液充分接触的情况下其电化学性能,并观察在此过程中可能存在的现象,能够满足广大消费者对超级电容器高温安全性能的需求,具有制备方法简单、成本低廉、安全性高、电化学性能优异的特点。制备出的微型超级电容器尺寸微小,可达1um3~10um3,在可穿戴设备和微电子领域具有广阔的应用前景。
  • 一种微型超级电容器制备方法

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