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]一种以环氧化合物为凝胶促进剂制备块状氧化铈气凝胶的方法-CN202210201933.1有效
  • 王晓青;洪樟连;支明佳;夏尚 - 滁州学院
  • 2022-03-03 - 2023-09-01 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种以环氧化合物为凝胶促进剂通过溶胶‑凝胶法制备块状氧化铈气凝胶的方法,具体步骤如下:1)以无机金属铈盐作为金属源,将其溶于无水乙醇中;以环氧化合物作凝胶促进剂,以甲酰胺、不同分子量的聚乙烯醇PEG‑X、不同分子量的聚丙烯酸为添加剂;2)将环氧化合物溶液迅速加入到含添加剂的无机金属铈盐/无水乙醇溶液中,快速搅拌,密封后放入烘箱中,得到湿凝胶;3)将湿凝胶进行老化;4)以无水乙醇、二氧化碳为超临界流体介质,对老化后的湿凝胶进行超临界干燥处理,最后得到块状氧化铈气凝胶。通过调节金属铈盐和环氧化合物的比例,可以成功制备出低密度、高比表面积、高孔隙率的块状氧化铈气凝胶。
  • 一种氧化凝胶促进剂制备块状方法
  • [发明专利]一种制备含有氧空位的过渡金属氧化物材料的方法-CN202110125268.8有效
  • 洪樟连;苗继中;支明佳 - 浙江大学
  • 2021-01-29 - 2022-11-11 - C01G1/02
  • 本发明公开了一种制备含有氧空位的过渡金属氧化物材料的方法,方法包括:1)以熔融的液态金属钠为还原剂;2)以过渡金属氧化物为还原对象;3)在惰性气氛中将过渡金属氧化物和熔融的液态金属钠充分混合反应,并保温一段时间,4)在惰性气氛中采用乙醇去除混合物中残留的钠,5)进一步在空气气氛中对产物进行洗涤,干燥后获得含有氧空位的过渡金属氧化物。通过控制金属钠与过渡金属氧化物的相对质量比例,保温温度、保温时长,可以获得不同氧空位含量的过渡金属氧化物,本发明的制备方法具有成本低廉、反应简单、条件温和、适用于多种过渡金属氧化物的特点,所制备的含氧空位的过渡金属氧化物可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池电极等。
  • 一种制备有氧空位过渡金属氧化物材料方法
  • [发明专利]一种制备纤维状二氧化锆气凝胶的方法-CN202210399276.6在审
  • 王晓青;史振宇;洪樟连;支明佳;欧德志;杨柏冰;张心如 - 滁州学院
  • 2022-04-15 - 2022-08-09 - C01G25/02
  • 本发明公开了一种制备纤维状二氧化锆气凝胶的方法,以双氧水为形核诱导剂,以巯基丁二酸为凝胶促进剂制备纳米纤维状二氧化锆气凝胶的方法,具体步骤如下:1)以无机金属锆盐作为锆源,将其溶于无水乙醇中;2)以双氧水为形核诱导剂,将双氧水加入到溶解好的锆盐中,加入凝胶促进剂巯基丁二酸,并快速搅拌,密封后放入烘箱中,得到湿凝胶;3)将湿凝胶进行老化;4)以无水乙醇、二氧化碳为超临界流体介质,对老化后的湿凝胶进行超临界干燥处理,最后得到纳米纤维状二氧化锆气凝胶。通过调节无机金属锆盐的浓度,双氧水和巯基丁二酸的添加量,可以成功制备出低密度、高比表面积、高孔隙率的纳米纤维状二氧化锆气凝胶。
  • 一种制备纤维状氧化锆凝胶方法
  • [发明专利]一种制备不同微观形貌二氧化锆气凝胶的方法-CN202210399273.2在审
  • 王晓青;史振宇;洪樟连;支明佳;严梦彤;余楠 - 滁州学院
  • 2022-04-15 - 2022-07-22 - C01G25/02
  • 本发明公开了一种制备不同微观形貌二氧化锆气凝胶的方法,具体步骤如下:1)以无机金属锆盐作为锆源,将其溶于无水乙醇中;2)以聚氧化乙烯为分相剂,甲酰胺为添加剂,将聚氧化乙烯或甲酰胺加入到溶解好的锆盐中,加入凝胶促进剂谷氨酸,并快速搅拌,密封后放入烘箱中,得到湿凝胶;3)将湿凝胶进行老化;4)以无水乙醇、二氧化碳为超临界流体介质,对老化后的湿凝胶进行超临界干燥处理,最后得到不同微观形貌的二氧化锆气凝胶。通过调节无机金属锆盐的浓度,聚氧化乙烯和甲酰胺的添加量,可以成功制备出低密度、高比表面积、高孔隙率的一维纳米纤维和亚米微球状二氧化锆气凝胶。
  • 一种制备不同微观形貌氧化锆凝胶方法
  • [发明专利]一种负载合金纳米颗粒的氧化铈气凝胶及其制备方法-CN202110640851.2有效
  • 吴牧宸;支明佳;洪樟连 - 浙江大学
  • 2021-06-08 - 2022-07-19 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种负载合金纳米颗粒的氧化铈气凝胶及其制备方法。制备方法包括:1)将抗坏血酸加至铈无机盐的无水乙醇溶液中并完全溶解,得到第一混合溶液;2)将金属前驱体加入所述第一混合溶液中,得到第二混合溶液;3)将环氧丙烷滴加至所述第二混合溶液中,静置后得到第一湿凝胶;4)将所述第一湿凝胶浸入丙酮中充分交换溶剂,老化后得到第二湿凝胶;5)将所述第二湿凝胶进行超临界干燥,得到负载合金纳米颗粒的氧化铈气凝胶。通过上述方法制备的负载合金纳米颗粒的氧化铈气凝胶具有原料获取简单,制备周期短等特点,可用于各种催化反应。
  • 一种负载合金纳米颗粒氧化凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种钠钾共嵌金属氧化物正极材料及其制备方法-CN202110677937.2有效
  • 李啸宇;支明佳;洪樟连 - 浙江大学
  • 2021-06-18 - 2022-06-24 - H01M4/50
  • 本发明公开了一种钠钾共嵌金属氧化物正极材料及其制备方法,制备方法包括:1)以钾盐和过渡金属盐作为原料,利用高温固相法制备得到P3相的富钾层状金属氧化物;2)根据所需嵌钠量,在惰性气氛下将所述富钾层状金属氧化物粉末和钠单质混合,滴加钠离子电解液以润湿混合物,充分研磨后得到均匀的浆料;3)在惰性气氛下将所述浆料静置以使富钾层状金属氧化物粉末和钠单质充分反应,清洗并离心分离,将所得沉淀干燥后得到钠钾共嵌金属氧化物正极材料。本发明的优点在于制备方法温和、操作简便,所制备的钠钾共嵌金属氧化物正极材料具有扩散系数高、倍率性能好、稳定性好等优点,适用于电化学储能器件的正极材料。
  • 一种钠钾共嵌金属氧化物正极材料及其制备方法
  • [发明专利]碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料及制备方法-CN202110646792.X有效
  • 洪樟连;欧阳冲;支明佳 - 浙江大学
  • 2021-06-10 - 2022-04-22 - C01B32/05
  • 本发明公开一种碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料及制备方法,制备方法包含以下步骤:1)在保护性气氛下,将氨基氰加热熔化至形成澄清透明溶液,熔化过程中持续搅拌;2)将金属盐完全溶解于步骤1)所得氨基氰溶液中,得到混合溶液;3)向所述混合溶液中加入NaHCO3并搅拌,溶液变色并有沉淀物析出,继续搅拌至反应完全,冷却至室温后,得到含氢氰酸盐的固体混合物;4)将所述固体混合物清洗干燥后进行热处理,冷却至室温后得到碳负载过渡金属/过渡金属氮化物复合材料。通过本发明方法得到的复合材料纯度高、结晶性好、产率高,具有比表面积大、结构单元可控、稳定性良好等特性,可用于电池电极、催化剂、半导体等方面。
  • 负载过渡金属氮化物复合材料制备方法
  • [发明专利]点击反应制备块状金属氧化物-氧化硅复合气凝胶的方法-CN202210047689.8在审
  • 王晓青;吴洋洋;洪樟连;支明佳 - 滁州学院
  • 2022-01-17 - 2022-03-15 - C01G25/02
  • 本发明公开了一种以乙烯基硅烷和巯基丁二酸通过点击反应制备的产物MVS为凝胶促进剂制备块状金属氧化物气凝胶的方法,具体步骤如下:1)以无机金属盐作为金属源,将其溶于无水乙醇中;以乙烯基硅烷和巯基丁二酸在紫外灯照射下通过点击反应制备的产物MVS作凝胶促进剂;2)将制备好的MVS溶液迅速加入到无机金属盐/无水乙醇溶液中,快速搅拌,密封后放入烘箱中,得到湿凝胶;3)将湿凝胶进行老化;4)以无水乙醇、二氧化碳为超临界流体介质,对老化后的湿凝胶进行超临界干燥处理,最后得到块状金属氧化物‑氧化硅复合气凝胶。通过调节无机金属盐和MVS的比例,可以成功制备出低密度、高比表面积、高孔隙率的块状复合气凝胶。
  • 点击反应制备块状金属氧化物氧化复合凝胶方法
  • [发明专利]一种碳包覆钨掺杂的金属磷化物及其制备方法-CN202010546918.1有效
  • 洪樟连;全鑫瑶;支明佳 - 浙江大学
  • 2020-06-16 - 2022-01-04 - C01B25/08
  • 本发明公开了一种碳包覆钨掺杂的金属磷化物材料的制备方法。该制备方法包括:1)以氯化钨,金属有机盐,次磷酸钠为原料,加入无水乙醇,通过球磨法获得前驱体粉末;2)在惰性气氛下对前驱体粉末进行热处理,即可得到碳包覆的钨原子掺杂的金属磷化物材料。该方法制备的材料的化学成分通式为Wx‑MPy/C,其中W为钨元素,x为钨原子与M金属元素的摩尔比,范围为0.05~0.15,M可以为Co,Ni,Fe中的任意一种或数种的任意比例组合。该方法制备的钨掺杂金属磷化物由尺寸在10‑20nm左右的纳米颗粒组成,表面有2‑3nm的碳层包覆。本发明的制备方法具有制备流程简单,所得纳米颗粒尺寸均匀的特点,所制备的材料可应用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。
  • 一种碳包覆钨掺杂金属磷化及其制备方法
  • [发明专利]一种钒掺杂镍钴双金属氢氧化物电极材料及其制备方法-CN202110733014.4在审
  • 苗继中;支明佳;洪樟连 - 浙江大学
  • 2021-06-30 - 2021-10-01 - H01G11/30
  • 本发明公开了一种钒掺杂镍钴双金属氢氧化物电极材料及其制备方法,制备方法具体如下:将六水合硝酸镍、六水合硝酸钴和尿素加入甲醇和水的混合溶剂中,搅拌至溶液澄清,得到第一溶液;在超声或搅拌条件下,将氯化钒加入第一溶液中,得到澄清的第二溶液;将第二溶液进行热处理,冷却至室温,离心后获得固体产物,清洗干燥后得到钒掺杂镍钴双金属氢氧化物电极材料。该方法制备的钒掺杂的镍钴双金属氢氧化物展现出三维纳米花状形貌,纳米花由众多垂直生长的厚度为10‑15nm纳米片构成。本发明的制备方法具有制备流程简单,所得纳米片尺寸均匀,钒的掺杂量可控的特点,所制备的钒掺杂的镍钴双金属氢氧化物电极材料可应用于超级电容器。
  • 一种掺杂双金属氢氧化物电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硫和磷掺杂的生物质多孔碳材料及其制备方法-CN202110679033.3在审
  • 李啸宇;支明佳;洪樟连 - 浙江大学
  • 2021-06-18 - 2021-09-24 - C01B32/348
  • 本发明公开了一种硫和磷掺杂的生物质多孔碳材料及其制备方法,制备方法包括;1)将干马铃薯皮粉末分散在水中,加入硫代乙酰胺和次磷酸钠,充分混合后得到同时含硫和磷的前驱体;2)将所述前驱体置于水热反应釜中碳化,清洗干燥后得到生物碳中间产物;3)将所述生物碳中间产物和氢氧化钾混合均匀,高温碳化并活化造孔,将产物清洗干燥后,得到硫和磷掺杂的生物质多孔碳材料。本发明的原料廉价,工艺简单,反应周期短,生产容易放大的优点,所制备的生物质多孔碳材料具有比表面积大、掺杂元素比例高的特点,可用于超级电容器的电极材料等。
  • 一种掺杂生物多孔材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硫化钴/碳复合纳米纤维及其制备方法-CN202110733056.8在审
  • 黄维波;洪樟连;支明佳 - 浙江大学
  • 2021-06-30 - 2021-08-13 - D01F9/22
  • 本发明公开了一种硫化钴/碳复合纳米纤维及其制备方法,方法如下:以醋酸钴作为钴源,PAN作为高分子聚合物,DMF作为溶剂,配置纺丝前躯液;利用纺丝前躯液进行静电纺丝,得到前躯体纤维;将前躯体纤维经过稳定化处理后得到第一纳米纤维;将第一纳米纤维进行微波水热硫化处理后得到第二纳米纤维;将第二纳米纤维碳化处理后得到硫化钴/碳复合纳米纤维。该方法制备的硫化钴/碳复合纳米纤维直径在100‑300nm之间,长度可达几十微米。根据加入醋酸钴含量的不同,能够获得不同形貌的硫化钴/碳复合纳米纤维。本发明的制备方法具有温和、简易、低成本的特点,所制备的硫化钴/碳复合纳米纤维可用于超级电容器电极材料中。
  • 一种硫化复合纳米纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种金属磷化物纳米纤维及其制备方法-CN201911059641.3有效
  • 洪樟连;全鑫瑶;支明佳 - 浙江大学
  • 2019-11-01 - 2021-04-20 - D01F9/10
  • 本发明公开了一种金属磷化物纳米纤维及其制备方法。该金属磷化物纳米纤维的制备方法包括:1)配置纺丝前驱液;以金属无机盐作为金属源,以植酸作为磷源,以聚乙烯醇为高分子聚合物,以水为溶剂,以Triton‑X‑100为表面活性剂;2)通过静电纺丝获得金属磷化物前驱体纳米纤维;3)通过热处理金属磷化物前驱体纳米纤维获得金属磷化物纳米纤维;4)该方法制备的金属磷化物纳米纤维的化学成分通式为MxPy,其中M可以为Co,Ni,Cu,Mo中的任意一种或数种的任意比例组合,P为磷元素,x,y为金属磷化物中的金属和磷元素的化学计量。本发明的制备方法具有流程简单,原料易得无污染的特点,所制备的金属磷化物纤维可用于催化剂、超级电容器和锂离子电池等。
  • 一种金属磷化纳米纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种采用阴离子交换法制备硫化铜气凝胶的方法-CN201710680755.4有效
  • 张宁;支明佳;洪樟连;王文聪 - 浙江大学
  • 2017-08-10 - 2020-11-17 - B01J13/00
  • 本发明公开了一种采用阴离子交换法制备硫化铜气凝胶的方法。该制备方法的制备过程特征包括:1)以铜的无机盐为金属前驱体,采用溶胶‑凝胶法制备铜的氧化物前驱体湿凝胶;2)以硫代乙酰胺为阴离子交换剂;3)将氧化铜前驱体湿凝胶浸渍在硫代乙酰胺/无水乙醇的混合溶液中进行老化及阴离子交换,获得铜的硫化物前驱体湿凝胶;4)通过超临界干燥的工艺获得硫化铜气凝胶。本发明的制备方法可以适用于制备一系列成分、微结构可调控的硫化铜气凝胶,其成分包括CuS,Cu2S等,其比表面积为200‑420m2/g,孔隙率在95%‑99%之间。所制备硫化铜气凝胶可以用于电化学产氢催化剂,锂离子电池负极以及各种气相催化剂载体等。
  • 一种采用阴离子交换法制硫化铜凝胶方法

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