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]应用于氧还原反应的铁钴双原子催化剂、制备方法及其应用-CN202310889483.4在审
  • 张晓鹏;高城;贺高红 - 大连理工大学
  • 2023-07-19 - 2023-09-29 - H01M4/90
  • 本发明提供一种应用于氧还原反应的铁钴双原子催化剂、制备方法及其应用,属于电催化领域,充分利用ZIF的结构特点,通过限域手段防止金属原子的团聚,制备高活性的原子级分散的铁钴双金属催化剂。该方法利用ZIF中的笼结构,对三乙二胺合钴络合物进行封装,通过对ZIF骨架进行Fe掺杂提高Fe的分散度,然后在氮气条件下高温碳化前驱体得到催化剂。通过该方法制备出的催化剂衍生出了大量的碳纳米管结构,这些碳纳米管结构可以极大的促进氧还原反应的传质过程,提高材料的导电性。所制备的催化剂在氧还原反应中表现出优异的性能,在0.1M KOH电解液中半波电位为0.915V,优于商用的Pt/C催化剂。在RRDE测试中表现出比Pt/C更优异的4电子选择性。
  • 应用于还原反应铁钴双原子催化剂制备方法及其应用
  • [发明专利]一种锂硫电池用高活性正极材料催化剂及其制备方法-CN202310577015.3在审
  • 李祥村;朱鼎;于淼;姜晓滨;贺高红;肖武;郑文姬;代岩 - 大连理工大学
  • 2023-05-22 - 2023-09-19 - B01J27/24
  • 本发明公开一种锂硫电池用高活性正极材料催化剂及其制备方法,催化剂包括片状氮掺杂碳基载体和载体表面镶嵌均匀的钼金属纳米簇,钼金属纳米簇为1‑10nm,在载体上的质量比为10‑20wt%,通过熔融硫后作为锂硫电池正极材料。催化剂以氰胺类化合物和机金属钼盐为原材料,或继续加入具有缺陷的碳材料,通过充分物理混合,在惰性气氛直接在管式炉碳化得到。具有钼金属纳米簇均匀分布的高比表片状氮掺杂碳导电材料对锂硫电池正极侧充放电过程中形成的多硫化物进行物理吸附和化学催化作用,捕捉多硫化物,解决充放电过程中“穿梭效应”,最终提升电极材料的电化学性能。首次放电比容量最高可达到1314.2mAh/g,100次循环后比容量衰减仅20%,锂硫电池催化材料具有广阔应用前景。
  • 一种电池活性正极材料催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种SPAN基锂硫电池正极材料及其制备方法-CN202310558095.8在审
  • 李祥村;贺高红;胡欣然;于淼;姜晓滨;吴雪梅;侯巧;李甜甜 - 大连理工大学
  • 2023-05-18 - 2023-09-05 - H01M4/137
  • 本发明涉及一种SPAN基锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料包括SPAN和羧基化MWCNTs,MWCNTs呈织网状分散在膜的内部,SPAN均匀地包覆在MWCNTs表面及其交联处,S元素在CNT@SPAN正极膜中的含量为26.77‑33.23%;MWCNTs在CNT@PAN/S前驱体膜中的含量为16.7‑37.5%。制备过程为将DMF、CNT以及升华硫混合均匀后,加入PAN形成铸膜液,进行相转化形成具有三维多孔结构的CNT@PAN/S前驱体膜,前驱体膜进一步在硫气氛下高温聚合反应,前驱体膜中的多孔结构使S8与PAN充分接触发生反应,原位生成均匀包覆在CNT表面的活性物质SPAN。将本发明一体化正极材料应用于锂硫电池,膜内三维导电多孔结构加速了离子和电子传输,同时为活性物质提供了大量的存储和转化空间,缓解充放电体积膨胀,提升Li‑S电池的整体电化学性能。
  • 一种span基锂硫电池正极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种Fe3-CN202110629407.0有效
  • 肖永厚;付佳辉;董晓莹;贺高红 - 大连理工大学盘锦产业技术研究院
  • 2021-06-04 - 2023-08-22 - C01G49/08
  • 本发明提供了一种Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料制备方法及其应用。提供的复合材料包括Silicate‑1分子筛纳米晶和Fe3O4微粒,所述Silicate‑1纳米晶的晶粒包覆Fe3O4微粒并将其连接成为一体,所Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料为微孔纳米晶体堆积的堆积孔材料。本发明的Fe3O4/Silicate‑1分子筛纳米晶复合材料是一种具有高效传导和气体分离能力的功能材料。该复合型功能材料可以有效解决在干发酵过程中的传质困难和微生物生命活动中关键酶合成的金属补给,进而实现提高垃圾处理量和能源效益最大化的双赢目标。本发明的制备方法过程简单,合成条件相对温和,重复性高,成本低廉。
  • 一种febasesub

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