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]一种低碳高熵陶瓷粉体及其制备方法-CN202310382644.0在审
  • 黄竹林;党弦;胡小晔;袁洁燕;李昕扬;李越 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2023-04-06 - 2023-07-07 - C04B35/58
  • 本发明涉及一种低碳高熵陶瓷粉体及其制备方法,属于准备制造陶瓷制品的无机化合物的加工粉末技术领域。针对现有技术中的高熵陶瓷粉体碳含量高,纯度不高,杂质含量大,粒径较大,元素分布不均匀导致高红外发射率和强的高温耐受度不能兼得的技术问题,本申请提供一种低碳高熵陶瓷粉体,粉体纯度高,碳含量较低,粒径较小,元素分布均匀,兼具高红外发射率和强的高温耐受度。本申请还提供了一种低碳高熵陶瓷粉体的制备方法,采用共沉淀辅助碳/硼热还原法制备具有高红外发射率的低碳高熵陶瓷粉体,过程简单,反应易控,生产周期短,生产成本低,在较低温度下即可制备得到低碳超细高熵陶瓷粉体,更适应于高超音速飞行器下的超高温材料需求。
  • 一种低碳高熵陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]PdCu@UiO-S@PDMS核壳结构复合催化剂及其制备方法和用途-CN202310113830.4在审
  • 李越;温路路;李昕扬 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2023-02-15 - 2023-05-12 - C25B11/095
  • 本发明涉及复合催化剂技术领域,具体涉及PdCu@UiO‑S@PDMS核壳结构复合催化剂及其制备方法和用途。该催化剂为核壳结构,即PdCu纳米颗粒包覆在UiO‑66(SO3H)里,UiO‑66(SO3H)的外表面包覆聚二甲基硅氧烷(PDMS)。本发明将PdCu前驱体引入UiO‑66(SO3H)孔内,再采用H2还原,最后热沉积PDMS,得到PdCu@UiO‑S@PDMS核壳结构复合催化剂。本发明制备的催化剂具有优异的电催化固氮活性,利用Cu优化Pd催化位点的电子态;PDMS在金属位点周围产生疏水微环境将阻止水分子进入催化位点,从而有效抑制竞争性的析氢副反应;此外,UiO‑66(SO3H)上的去质子化官能团可通过疏水微环境捕获质子,上述因素能够有效协同促进反应的进行。本发明的制备工艺简单,反应条件温和,金属载量仅为2%左右,重复利用率高,具有很高的实用价值和应用前景。
  • pdcuuiopdms结构复合催化剂及其制备方法用途
  • [发明专利]一种环氧氯丙烷辅助制备碳气凝胶的方法-CN202110719167.3有效
  • 胡小晔;郑春雪;李昕扬;王振;黄竹林;李越 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2021-06-28 - 2022-11-25 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种环氧氯丙烷辅助制备碳气凝胶的方法,包括:将碳纳米管分散于去离子水中,制得碳纳米管分散液;向所述碳纳米管分散液中加入间苯二酚、甲醛和碳酸钠,使碳纳米管分散液呈碱性,并以10~50℃的恒温持续搅拌,同时滴入环氧氯丙烷,制得水凝胶前驱体溶胶;将所述水凝胶前驱体溶胶密封,并在恒温条件下放置一定时间,使其充分凝胶化,制得前驱体凝胶;将所述前驱体凝胶进行溶剂置换,并冷冻干燥,制得酚醛包覆的碳纳米管气凝胶;对所述酚醛包覆的碳纳米管气凝胶高温煅烧,从而制得碳气凝胶。本发明不仅制备过程简单、反应过程易控制、生产周期短、成本低廉,而且所制备的碳气凝胶具有较完整的网络骨架、较高的弹性和良好的微观形貌。
  • 一种环氧氯丙烷辅助制备凝胶方法
  • [发明专利]一种纳米硼化铪粉体的制备方法-CN202110847609.2有效
  • 王振;黄竹林;李昕扬;胡晨光;胡小晔;李越 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2021-07-27 - 2022-07-01 - C01B32/914
  • 本发明属于纳米材料制备领域,尤其涉及一种新型共沉淀法制备硼化铪粉体的方法。具体流程为:(1)将HfCl4溶于乙酸得到透明溶液A;将硼酸、D‑山梨醇溶于醋酸中,搅拌至完全溶解,得到透明溶液B;(2)待B溶液冷却至室温后,向溶液中逐滴加A并搅拌,有白色絮状物析出,溶液变成乳白色;(3)将溶胶烘干;(4)充分研磨得到白色粉末的硼化铪前驱体;(5)将硼化铪前驱体高温下煅烧得到硼化铪纳米粉体。本发明的制备方法操作简单,条件容易控制,生产周期短;制得的硼化铪粉体粒径为纳米级且分布均匀,具有良好的形貌特征以及超高的纯度,产率高。为实现高性能、高强度,超高温陶瓷材料的工程化、产业化制备提供了技术基础。
  • 一种纳米硼化铪粉体制备方法

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