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Co2+-CN202210127419.8有效
  • 茆卉;张帅;柳金池;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2022-02-11 - 2023-07-28 - H01G11/86
  • 本发明属于超级电容器领域,本发明公开了一种Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片及其修饰电极和应用。所述的Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片制备方法包括如下步骤:在超声辐射的条件下,将吡咯原位化学聚合于GO纳米片上,得PPy/GO纳米片;在加热的条件下,将2‑氯甲基咪唑啉盐酸盐修饰PPy/GO纳米片上,得2‑MeIm/PPy/GO纳米片;将2‑MeIm/PPy/GO纳米片和2‑甲基咪唑分散于甲醇中,然后依次加入氯化钴和氯化锆,静置,将钴锆双金属络合物负载到2‑MeIm/PPy/GO纳米片上,得到Co2+‑Zr2+/(2‑MeIm)x@PPy/GO纳米片。
  • 一种cobasesup
  • [发明专利]一种基于Ru-RuO2-CN202310171274.6在审
  • 茆卉;柳金池;张帅;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2023-02-28 - 2023-06-06 - H01G11/30
  • 本发明属于超级电容器技术领域,具体涉及一种基于Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极及其制备方法和应用。本发明是以钛网为基底电极,将Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料附着在钛网上,制成基于Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料的修饰电极。所述Ru‑RuO2/PPy/GO纳米材料是将氢氧化钌生长在碳材料上,然后将材料进行煅烧氧化,从而得到复合纳米材料。该电极材料因其独特的复合结构,载体有效增加了钌‑二氧化钌颗粒的比表面积和导电性能,还有效提高了复合电极材料在水系电解液中的倍率性能与循环寿命,作为一种电极集流器基底应用于超级电容器中表现出高比电容等良好的电化学储能性能,在储能器件领域有着潜在的应用前景。
  • 一种基于ruruobasesub
  • [发明专利]MoS2-CN202111053958.3在审
  • 茆卉;杨浩然;马天翼;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2021-09-09 - 2021-10-29 - C25B11/095
  • 本发明涉及MoS2‑SnS2/PVIPS/PPy/GO纳米材料及其在电催化氮还原中的应用。包括将二硫化锡和二硫化钼负载于聚1‑乙烯基‑3‑丙烷磺酸基咪唑溴盐/聚吡咯/氧化石墨烯上,制备MoS2‑SnS2/PVIPS/PPy/GO。将MoS2‑SnS2/PVIPS/PPy/GO负载在碳布上制备MoS2‑SnS2/PVIPS/PPy/GO修饰电极。在中性条件下,以MoS2‑SnS2为活性中心,PVIPS/PPy/GO为基底的复合纳米材料可以抑制HER过程,提高NRR反应活性,因此提高了产氨速率,显示出较高的法拉第效率,具有良好的稳定性,为常温常压下NRR电催化剂的研究和设计提供了一种新的思路和方法。
  • mosbasesub
  • [发明专利]MoS2-CN202110381805.5在审
  • 茆卉;傅源琳;杨浩然;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2021-04-09 - 2021-07-13 - C25B1/27
  • 本发明涉及MoS2/pyridinium‑ILs/PPy/GO纳米材料及其电化学应用。主要以2‑氨基‑3‑羟基吡啶型离子液体/聚吡咯/氧化石墨烯诱导1T/2H相MoS2生成,制备MoS2/pyridinium‑ILs/PPy/GO纳米片。将其附着在碳布上,制备MoS2/pyridinium‑ILs/PPy/GO修饰电极。在饱和氮气的条件下,在KOH水溶液中,较为高效的将N2转化为NH3,并且该修饰电极具有良好的稳定性,经过长时间的催化后仍能具有较高的催化活性,为常温常压下NRR电催化剂的研究和设计提供了一种新的思路和方法。
  • mosbasesub
  • [发明专利]α-Co(OH)2-CN201910029117.5有效
  • 茆卉;郭玺;傅源琳;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2019-01-12 - 2021-06-25 - C25B11/091
  • 本发明涉及α‑Co(OH)2/PPy/GO纳米片及基于其的OER电催化修饰电极。该电极包括以玻碳电极为基底电极,及附着在玻碳电极上的α‑氢氧化钴修饰的聚吡咯/氧化石墨烯(PPy/GO)纳米片。由于α‑氢氧化钴的存在,增强了水分解的反应速率,仅需较低的过电位,使这种纳米材料修饰电极在水分解方面表现出了较高的电化学活性及良好的稳定性。
  • coohbasesub
  • [发明专利]FeCoNiBOx-CN201910692863.2有效
  • 茆卉;郭玺;傅源琳;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2019-07-30 - 2021-06-25 - C25B11/095
  • 本发明涉及FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米材料及基于其的OER电催化修饰电极。包括FeCoNiBOx修饰的聚吡咯/还原氧化石墨烯(PPy/rGO)纳米片,即FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米材料,及基于其的氧析出反应(OER)电催化修饰电极。该电极包括以玻碳电极为基底电极,及附着在玻碳电极上的FeCoNiBOx/PPy/rGO纳米片。以FeCoNiBOx为催化中心,PPy/rGO纳米片作为基底材料可以促进OER的电子传输,因此提高了水分解的反应速率,并显示出较低的过电位,使这种纳米材料修饰电极在水分解方面表现出了较高的电化学活性及良好的稳定性。
  • feconibobasesub
  • [发明专利]NiS2-CN201910692949.5有效
  • 茆卉;郭玺;傅源琳;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2019-07-30 - 2021-04-09 - C25B11/095
  • 本发明涉及NiS2‑MoS2/PVEIB/PPy/GO材料及基于其的HER电催化修饰电极。包括将二硫化镍和二硫化钼负载于聚1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴盐/聚吡咯/氧化石墨烯上,制备NiS2‑MoS2/PVEIB/PPy/GO。将NiS2‑MoS2/PVEIB/PPy/GO附着在玻碳电极上制备NiS2‑MoS2/PVEIB/PPy/GO修饰电极。在酸性条件下,以NiS2‑MoS2为活性中心,PVEIB/PPy/GO为基底的复合纳米材料可以促进HER的电子传输,因此提高了水分解的反应速率,并显示出较低的过电位,使这种纳米材料修饰电极在水分解产氢方面表现出了较高的电化学活性及良好的稳定性。
  • nisbasesub
  • [发明专利]NiS/Ni(OH)2-CN201810324272.5有效
  • 茆卉;曹振乾;郭玺;宋溪明 - 辽宁大学
  • 2018-04-12 - 2020-11-17 - H01M4/86
  • 本发明涉及NiS/Ni(OH)2@PPy/GO纳米片及甲醇电催化修饰电极。该电极包括以玻碳电极为基底电极,及附着在玻碳电极上的硫化镍及氢氧化镍复合物修饰的聚吡咯/氧化石墨烯(PPy/GO)纳米片,由于硫化镍及氢氧化镍复合物的存在,增强了甲醇分解成水和二氧化碳的反应效率,使这种纳米材料修饰电极在甲醇电催化方面表现出了较大的响应电流及较好的线性。
  • nisniohbasesub
  • [发明专利]Ag/PAM/PPy/GO复合材料的制备方法及其应用-CN201610902517.9有效
  • 宋溪明;纪春光;茆卉;刘美宏 - 辽宁大学
  • 2016-10-17 - 2019-02-19 - B01J31/28
  • 本发明公开一种Ag/PAM/PPy/GO复合材料的制备方法,包括:1)首先利用hummer法,合成氧化石墨烯,用聚吡咯通过氢键和氧化石墨烯结合得到聚吡咯/氧化石墨烯,再将氯丙烯通过取代反应接在聚吡咯/氧化石墨烯表面上,得中间体A;再以丙烯酰胺为单体,偶氮二异丁腈为引发剂,引发丙烯酰胺在中间体A表面发生乙烯基聚合反应,得PAM/PPy/GO;2)将PAM/PPy/GO与AgNO3溶液混合均匀,以硼氢化钠为还原剂,在PAM/PPy/GO表面原位还原Ag+,得到Ag/PAM/PPy/GO。解决银纳米粒子的易团聚的问题,并利用银纳米粒子和PAM/PPy/GO复合材料的协同作用增加了催化剂的催化效率。
  • agpamppygo复合材料制备方法及其应用

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