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]一种环保型耐候结构色涂层及其制备方法-CN202310193643.1在审
  • 熊成佳;马顺斌;涂伟霞 - 湖北第二师范学院
  • 2023-02-28 - 2023-07-11 - C09D1/00
  • 本发明涉及环保型耐候结构色涂层及其制备方法。制备方法包括以下步骤:将尺寸均一的SiO2纳米微球分散于乙醇中;将少量炭黑超声分散于乙醇中;将上述两种溶液混合且超声均匀;将混合溶液均匀喷涂至基底表面,形成SiO2准光子晶体层;将水性树脂和水性固化剂进行混合搅拌后,再加入乙醇进行稀释后,将其喷涂在SiO2准光子晶体层上形成水性树脂层,静置一段时间后进行烘烤,制备出环保型耐候结构色涂层。本发明利用SiO2纳米微球组装成三维准光子晶体产生结构色,水性树脂保护SiO2准光子晶体结构从而得到涂层。此涂层两种原料都是环保的,且所制备出的环保型涂层具有很好的耐候性能,在工业领域有望取代传统涂层进行大规模应用。
  • 一种环保型耐候结构涂层及其制备方法
  • [发明专利]一种金属离子辅助及酸、碱性环境中氧化钨纳微材料的制备方法-CN202310381741.8在审
  • 涂伟霞;陈明凤 - 北京化工大学
  • 2023-04-11 - 2023-06-23 - C01G41/02
  • 本发明涉及一种金属离子辅助及酸、碱环境中氧化钨纳微材料的制备方法。以钨酸盐为反应物,与一定量的氯化钠及金属盐助剂混合溶于水中,调节水溶液体系的pH值至0.5‑9.0,于水热反应釜中160‑220℃反应2‑48小时,再经300‑900℃煅烧1‑3小时,得到球状且粒度为200‑3000nm的氧化钨纳微材料。不同于常规合成方法,本发明方法的优势在于同时实现了酸性或碱性环境下氧化钨纳微材料的高产率合成;尤其是可制得在碱性条件下无金属离子辅助时不能得到的氧化钨材料,避免酸的使用,制备工艺安全简便,碱性条件的合成为钨冶金工艺上解决碱回收的高难问题提供了实际指导意义;合成的氧化钨结晶度好、产率高、颗粒均匀、晶体结构稳定,电子传输能力强。本发明可提供结构、组成可调、粒度均一的氧化钨纳微材料,有助于拓展材料在光/电致变色器件、锂离子电池、气敏传感器、光催化、防污等领域的实际应用。
  • 一种金属离子辅助碱性环境氧化钨材料制备方法
  • [发明专利]一种氮化硼纳米颗粒光致发光荧光材料的制备方法-CN202110540217.1在审
  • 涂伟霞;宋涛;熊成佳;王晓冰;周丽娜;白小玉 - 北京化工大学
  • 2021-05-18 - 2022-11-22 - C01B21/064
  • 本发明涉及一种氮化硼纳米颗粒光致发光荧光材料及其高产率制备方法。制备方法是以硼酸和氯化铵为反应物,氯化钾或/和金属氧化物为助剂,氮气为载气,在800~1000℃温度下煅烧2~8小时,产品经盐酸或/和水洗涤,60℃干燥得到白色粉末状氮化硼;通过煅烧过程升温、气速调控以及反应器内干燥剂引入等工艺条件控制,实现氮化硼产率有效提高。该方法制得材料为纳米级的粒度均匀球形氮化硼颗粒,具备特殊光致发光荧光性、高比表面积、高zeta电势、良好水分散稳定性。本发明提供了一种制备工艺简单,成本低廉,产率高、易于实现批量生产的方法,此氮化硼纳米颗粒光致发光材料在医学、功能材料、光探测器等领域具有潜在的应用价值。
  • 一种氮化纳米颗粒光致发光荧光材料制备方法
  • [发明专利]一种高效稳定生物柴油复合燃料-CN201410616079.0有效
  • 金小强;李昆静;涂伟霞 - 金景达(北京)环保动力科技有限公司
  • 2014-11-06 - 2016-10-26 - C10L1/04
  • 本发明涉及一种高效稳定生物柴油复合燃料,特别是一种由生物柴油和甲醇复配的纳米乳复合燃料。其由以下组分组成(按重量百分数计):生物柴油5‑90%,甲醇10‑95%,乳化剂0.05‑10%,稳定剂0.01‑5%,助溶剂0.05‑5%,助燃剂0.01‑5%,降凝剂0.01‑2%,纳米添加剂0.01‑0.5%。乳化剂为非离子型表面活性剂,纳米添加剂为非金属纳米颗粒,均有利于燃料燃烧效率的提高。燃料配方简单,所用到的有机物添加剂使用安全。该生物柴油复合燃料的燃烧效率高、热值高、氧化安定性好、体系均匀稳定、流动性好,是一种可替代柴油的高效、稳定、经济、环保、安全的复合燃料。
  • 一种高效稳定生物柴油复合燃料
  • [发明专利]一种核壳型无机/有机聚合物复合微球调剖驱油剂-CN201010569393.X无效
  • 涂伟霞;王崇刚 - 北京化工大学
  • 2010-12-02 - 2012-06-06 - C09K8/588
  • 本发明公开了一种核壳型无机/有机聚合物复合微球调剖驱油剂。复合微球是以无机纳米粒子(如二氧化硅,磁性粒子等)为内核,经表面修饰后,利用分散聚合或反相乳液聚合方法,在无机内核表面接枝聚合形成聚合物外壳(如聚丙烯酰胺交联共聚物),得到核壳型复合微球调剖驱油剂。无机组分和有机聚合物组分以化学键结合,微球结构非常稳定。复合微球兼具聚合物微球和无机粒子的优点,耐温和耐矿化度能力强,封堵强度高且保持了良好的膨胀性。微球可以在岩石孔隙中运移,并能封堵岩石孔道。当封堵压差升高到一定程度时,微球会发生弹性变形,继续向岩层深部移动,实现逐步液流改向,从而提高原油采收率,是一种非常有潜力的调剖驱油材料。
  • 一种核壳型无机有机聚合物复合微球调剖驱油剂
  • [发明专利]一种纳米级硫化铼胶体颗粒的制备方法-CN200610065219.5无效
  • 涂伟霞 - 北京化工大学
  • 2006-03-20 - 2007-09-26 - C01G47/00
  • 本发明公开了一种纳米级硫化铼胶体颗粒的制备方法,用高铼酸盐与硫代硫酸盐在多醇溶剂中混合均匀,加入高氯酸或盐酸后在常温下反应,制得硫化铼胶体,调节胶体的酸度,得到颗粒稳定的纳米级小尺寸硫化铼胶体颗粒。本发明的方法,无需加入保护剂,无需加热,在常温下反应可制得均匀、稳定的纳米硫化铼胶体颗粒,平均粒径小于30纳米,且硫化铼胶体颗粒的平均颗粒度可通过调节多元醇溶剂的种类进行调节;颗粒易于用多种分子进行表面修饰,可溶于水、醇等溶剂,在近中性条件下稳定存在,可应用于医学领域肿瘤的诊断及治疗,制备方法操作简单、快速。
  • 一种纳米硫化胶体颗粒制备方法

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