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]一种纳米GeP3-CN202310814319.7在审
  • 舒珂维;杨存国;费贵强;王海花;牛慧祝;杨舒琪;李文娟;杨帅 - 陕西科技大学
  • 2023-07-04 - 2023-10-10 - C01B25/08
  • 本发明公开一种纳米GeP3/C核壳材料及其制备方法和应用,其制备方法包括将红磷与锗粉混合,采用球磨法制备前驱体GeP3;将煤沥青和二氯甲烷混合,在室温下搅拌反应完全,制得煤沥青溶液,将次磷酸钠和氯化钠研磨后加入所述煤沥青溶液中,在室温下搅拌至反应完全,对得到的沉淀产物进行干燥以及程序升温处理,制得磷掺杂的煤基碳材料;将前驱体GeP3与磷掺杂的碳材料混合球磨制得所述纳米GeP3/C核壳材料。本发明通过在GeP3表面包覆一层磷掺杂的煤基碳材料,提高材料的导电性和机械稳定性,可以在很大程度上抑制电极材料在充放电过程中的体积膨胀,保持了电极材料结构的完整性,避免了电极在电化学反应过程中严重的破坏。
  • 一种纳米gepbasesub
  • [发明专利]一种聚吡咯纳米管电催化剂及其制备方法和应用-CN202210878830.9有效
  • 郭丽媛;王海花;杨晓武;舒珂维 - 陕西科技大学
  • 2022-07-25 - 2023-09-05 - H01M4/90
  • 本发明公开一种聚吡咯纳米管电催化剂及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将过渡金属的氧化物或过渡金属的可溶性盐分散于水中,搅拌至完全溶解,得到第一溶液;向第一溶液中加入甲基橙,搅拌至完全溶解,并加入氯化铁,得到第二溶液;向第二溶液中加入吡咯单体,搅拌聚合后,得到包裹有过渡金属氧化物或过渡金属盐的聚吡咯纳米管;将包裹有过渡金属氧化物或过渡金属盐的聚吡咯纳米管在还原性气氛下煅烧,得到包裹有过渡金属单质的聚吡咯纳米管电催化剂。该方法设计合理,操作便捷,得到了兼具良好的催化性能、高比表面积及孔隙率、且气体通道同时具有良好电子导电性以及机械强度的电催化剂。
  • 一种吡咯纳米催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种自修复防腐涂料及其制备方法-CN202210880168.0有效
  • 郭丽媛;张佳鑫;王海花;李小瑞;费贵强;孙立宇;李焱宇 - 浙江万畅科技有限公司
  • 2022-07-25 - 2023-08-25 - C09D163/00
  • 本发明公开一种自修复防腐涂料及其制备方法,按照质量份数计,包括树脂65~75份,包裹有氨基酸的聚吡咯纳米管1~3份,颜填料20~30份,消泡剂0.05~0.5份,润湿分散剂0.2~0.5份、成膜助剂2‑3份以及增稠剂0.2~2份。该自修复防腐涂料的组成成分中含有包裹有氨基酸的聚吡咯纳米管,氨基酸分子中具有碱性氨基和酸性羧基两种基团,在不同pH值条件下会有不同的电离态,具有pH值响应性,因此,该组分会根据外界酸度的变化实现氨基酸缓蚀剂在纳米容器中的装载和释放,修复涂层体系,通过聚吡咯电化学防腐功能以及智能的氨基酸缓蚀剂释放,构筑一种绿色、环保型智能防腐涂层,具有高效且长效防腐效应。
  • 一种修复防腐涂料及其制备方法
  • [发明专利]一种缓蚀型腐蚀抑制剂及其制备方法及一种防腐涂料-CN202211414783.9在审
  • 王海花;叶梦玉;费贵强;李焱宇;刘璇;郭丽媛 - 陕西科技大学
  • 2022-11-11 - 2023-05-09 - C09D5/08
  • 本发明公开一种缓蚀型腐蚀抑制剂及其制备方法及一种防腐涂料,其制备方法,包括将苯胺类单体与2‑氨基苯磺酸加入至β‑萘磺酸的盐酸溶液中,搅拌混合均匀,然后加入过硫酸铵的盐酸溶液,搅拌均匀后静置反应,反应结束后调节体系pH值,得到聚苯胺微胶囊;将腐蚀抑制剂与聚苯胺微胶囊加入乙醇中,搅拌的同时进行真空处理,得到一种缓蚀型腐蚀抑制剂。该方法操作便捷,设计合理,得到缓蚀型腐蚀抑制剂可在复合涂层与金属基材界面通过氧化还原反应形成致密的钝化膜,可以起到屏障作用,避免腐蚀。当复合涂层被损坏,释放出包覆的腐蚀抑制剂,腐蚀抑制剂能够在基材吸附,限制腐蚀区域的水平扩展,延长了金属基材的使用寿命。
  • 一种缓蚀型腐蚀抑制剂及其制备方法防腐涂料
  • [发明专利]一种自乳化水性环氧树脂固化剂及其制备方法和应用-CN202211414797.0在审
  • 王海花;王丹丹;费贵强;叶梦玉;李焱宇;郭丽媛 - 陕西科技大学
  • 2022-11-11 - 2023-05-09 - C08G59/50
  • 本发明公开一种自乳化水性环氧树脂固化剂及其制备方法和应用,该制备方法,包括以下步骤:将有机胺在氮气气氛下进行升温处理,然后加入环氧树脂,继续在氮气气氛中搅拌回流反应得到产物Ⅰ;将季戊四醇三丙烯酸酯加入至产物Ⅰ中,滴加完毕后继续保温反应,得到产物Ⅱ;将封端剂加入产物Ⅱ中,搅拌反应,得到所述自乳化水性环氧树脂固化剂。该方法操作便捷,设计合理,通过季戊四醇三丙烯酸酯的引入使得固化剂具有亲水的特性,通过水性环氧树脂中的环氧基团使得固化剂具有亲油的特性,有效实现了固化剂的自乳化特性,使得环氧树脂在使用过程中无需加入乳化剂,本方法制得的固化剂同时兼具乳化剂的特性,有效简化了施工的工艺,使得操作更加便捷。
  • 一种乳化水性环氧树脂固化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种压裂用乳液型稠化剂及其制备方法和应用-CN202210039289.2有效
  • 王晨;张子豪;张康;杨晓武;代方方;王海花 - 陕西科技大学
  • 2022-01-13 - 2023-05-09 - C08F220/56
  • 本发明公开了一种压裂用乳液型稠化剂及其制备方法和应用,属于稠化剂制备技术领域,解决了现有压裂液应用时施工周期长,配液强度大,初始配液不易于注入地层的技术问题。通过将溶质马来酸酐和六次甲基二胺溶解在溶剂甲苯中进行反应,得到中间单体;将中间单体和丙烯酸甲酯用复合乳化剂溶解于白油中,得到油相;将丙烯酰胺和丙烯酸甲酯溶解于水中,再加入氧化剂,得到水相;将油相和水相进行混合,调节pH值,滴加还原剂进行引发反应,随后继续进行反应后得到一种压裂用乳液型稠化剂。本发明通过将稠化剂做成乳液型,缩短了施工周期;在高温井中由于聚合物分子间通过酰胺化反应交联,增强体系的粘度,避免了交联剂的使用,降低了生产成本。
  • 一种压裂用乳液型稠化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种透明质酸/丝素蛋白双交联可注射水凝胶及其制备方法-CN202210302845.0有效
  • 武竞衡;王海花 - 武竞衡;王海花
  • 2022-03-25 - 2023-05-02 - A61L24/08
  • 本发明公开一种透明质酸/丝素蛋白双交联可注射水凝胶及其制备方法,包括以下步骤:将干蚕茧加入碳酸钠溶液中,加热煮沸处理,得到脱胶的蚕丝,将脱胶的蚕丝加入恒温的钙盐溶液中,恒温搅拌至脱胶的蚕丝溶解,溶液冷却后,得到丝素蛋白;将醛基化透明质酸溶解于去离子水中,搅拌使其溶解,加入多巴胺盐酸盐,搅拌反应后,得到多巴胺接枝醛基化透明质酸;将多巴胺接枝醛基化透明质酸和丝素蛋白溶液加入明胶溶液中,并加入可溶性铁盐,搅拌混合均匀后,恒温处理得到透明质酸/丝素蛋白双交联可注射水凝胶。该方法组分设计合理,方法简单,合成的水凝胶具有优异的力学性能、良好的韧性、生物相容性、生物可降解性以及粘附力,有利于人体组织修复。
  • 一种透明丝素蛋白交联注射凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种化学机械抛光用硅溶胶及其制备方法与应用-CN202310106131.7在审
  • 康文兵;孔慧停;陈欢;王海花;闫正 - 山东大学
  • 2023-02-13 - 2023-04-07 - C01B33/141
  • 本发明提供了一种化学机械抛光用硅溶胶及其制备方法与应用。其制备方法,包括步骤:将碱性催化剂加入水中,得到混合溶液,之后将所得混合溶液升温至反应温度后,加入正硅酸乙酯,在搅拌条件下进行反应;反应结束后,得到化学机械抛光用硅溶胶。本发明以正硅酸乙酯作为硅源,水作为溶剂,在碱性催化剂作用下,TEOS在油水界面缓慢水解,不断向水相提供硅酸盐物质,硅酸盐物质立即被消耗用于母颗粒的生长而不形成新的颗粒。通过控制水相pH、反应温度、反应液的搅拌速度及TEOS的质量,可以有效调控二氧化硅粒径在10~100nm,获得粒径均一且分散性好的硅溶胶,用于CMP的精抛光中,可显著提高材料去除速率,改善工件表面质量。
  • 一种化学机械抛光硅溶胶及其制备方法应用
  • [发明专利]碳基底负载不同形貌的镍催化剂及其应用-CN202010332008.3有效
  • 齐伟;卢星宇;王海花 - 中国科学院金属研究所
  • 2020-04-24 - 2023-04-07 - C25B11/089
  • 本发明公开了一种碳基底负载不同形貌的镍催化剂及其应用,属于电化学合成与催化技术领域。利用电沉积方法将镍负载在碳基底上,通过调控镍盐电解液的浓度,改变了镍离子从电解液扩散到阴极碳基底上的时间,从而影响了镍在碳基底上形核并长大的过程,进而调控了负载在碳基底上的镍的微观、宏观形貌及化学性质。其中,微观形貌为纳米片状、宏观颜色为黑色的镍作为催化剂对电氧化醇、醛类生物质的反应具有优异的催化性能,大大降低了反应电位,并且其目标产物酸类化合物均有较高的选择性及产率,同时催化剂具有较高的稳定性,可多次重复利用。
  • 基底负载不同形貌催化剂及其应用

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