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]一种尺度可控的中空碳纤维的制备方法-CN201610079960.0有效
  • 贾哲华;徐继任;赵有华;贾成浩;董斌;陶翠 - 扬州大学
  • 2016-02-05 - 2017-10-27 - D01F9/22
  • 一种尺度可控的中空碳纤维的制备方法,涉及碳纤维的制备技术领域。先水热法制备金属氧化物纳米棒,再将金属氧化物纳米棒和高聚物混溶于有机溶剂中,搅拌均匀;经静电纺丝得到金属氧化物(MOX)/高聚物(MP)混纺原丝;随后混纺原丝经预氧化,碳化等热处理技术,得到MOX/CNF复合碳纤维,再经酸洗,过滤,烘干,即得中空碳纤维。水热法制备的金属氧化物硬模板剂的尺度可控性好,可制备不同尺度中空结构的碳纤维同时克服了目前同轴静电纺丝制备中空碳纤维过程中内外层溶液互溶的问题;静电纺丝技术的使用可以有效地调控纤维的尺度,并且可以实现大量生产的目的。
  • 一种尺度可控中空碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种Ce改性的SnO2电极的制备方法-CN201710376219.5在审
  • 贾哲华;陶翠;赵有华;贾成浩;董斌;徐继任 - 扬州大学
  • 2017-05-25 - 2017-10-13 - C02F1/461
  • 一种Ce改性的SnO2电极的制备方法,涉及电催化降解亚甲基蓝废水的处理技术。将六水硝酸铈、五水四氯化锡、高分子聚合物、有机溶剂混合搅拌制成纺丝液;通过静电纺丝制成Ce改性的Sn/PVP原丝;将原丝在空气下进行热处理制备出Ce改性SnO2纤维;把制备好的Ce改性的SnO2纤维通过压片的方法制成电极。其中,利用电纺丝法制备的Ce改性的SnO2纤维其形貌连续,相对于颗粒状的材料具有更好的导电性和机械稳定性,作为阳极在电催化亚甲基蓝废水中显示了良好的催化活性。
  • 一种ce改性sno2电极制备方法
  • [发明专利]一种Fe(Co)‑SnO2复合电极的制备方法-CN201710376231.6在审
  • 贾哲华;陶翠;赵有华;贾成浩;徐继任;董斌 - 扬州大学
  • 2017-05-25 - 2017-08-18 - C02F1/461
  • 一种Fe(Co)‑SnO2复合电极的制备方法,涉及电催化氧化亚甲基蓝废水技术领域。将乙酰丙酮铁(或乙酰丙酮钴)、五水四氯化锡、高分子聚合物、有机溶剂混合搅拌制成纺丝液;通过静电纺丝制成Fe(Co)‑Sn/PVP复合纤维原丝;将原丝在空气下进行热处理制备出Fe(Co)‑SnO2纤维;将制备好的Fe(Co)‑SnO2纤维通过压片的方法制成催化电极。其中利用电纺丝法制备的Fe(Co)‑SnO2纤维,由于双组份过渡金属的耦合作用,可以获得更高的电催化活性,具有更高的MB脱除率、COD去除率和TOC去除率。
  • 一种fecosno2复合电极制备方法
  • [发明专利]一种钛基不溶性阳极的制备方法-CN201510733021.9在审
  • 王雅琼;范春红;许文林;聂文;孙燕子;贾哲华 - 扬州大学
  • 2015-11-02 - 2015-12-30 - C25B11/10
  • 本发明涉及一种钛基不溶性阳极的制备方法,属于电极材料的制备技术和废铅蓄电池资源化利用技术领域。特别是一种以金属钛为电极基体,以废铅蓄电池铅经过分离精制得到的PbSO4为原料,采用聚合前驱体热分解-硫酸铅电化学氧化耦合技术,PbSO4阳极氧化制备得到PbO2,得到的PbO2直接作为电催化电极材料使用。主要包括钛基体表面处理、中间层涂覆、干燥焙烧、活性层涂覆、电极干燥、PbSO4电化学氧化等工艺过程。本发明方法简单,通过改变电解液和操作条件可适应不同的电极使用要求,同时在电化学氧化溶液中添加稀土混合物,电极表面经稀土改性技术可进一步改善电极性能,实现电极性能的调控。
  • 一种钛基不溶性阳极制备方法
  • [发明专利]一种四氧化三锰/碳基复合纳米电极材料的制备方法-CN201510242653.5在审
  • 贾哲华;万青;董斌;赵有华 - 扬州大学
  • 2015-05-13 - 2015-09-02 - H01G11/86
  • 本发明公开了一种四氧化三锰/碳基复合纳米电极材料的制备方法。包括如下步骤:以聚丙烯腈(PAN)为前驱体,乙酸锰为添加剂,N,N-二甲基甲酰胺为溶剂制成纺丝溶液,通过静电纺丝法制备Mn/PAN复合纳米纤维;将得到的纤维进行干燥、预氧化、碳化,得到所述的四氧化三锰/碳复合纳米纤维材料。本发明过程简单,具有纺丝可控性强、纤维结构易于调变等优点,制得的四氧化三锰/碳复合纳米纤维直接用做超级电容器的电极材料,不需要添加导电剂和粘结剂;制得的复合电极具有活性物质利用率高、机械强度高和较稳定的化学性能,是制备超级电容器的理想材料。
  • 一种氧化复合纳米电极材料制备方法
  • [发明专利]一种制备无机氧化锰纳米线、纳米管和纳米棒的方法-CN201510242742.X在审
  • 贾哲华;万青;董斌;赵有华 - 扬州大学
  • 2015-05-13 - 2015-09-02 - D01F6/26
  • 本发明公开了一种制备无机氧化锰纳米线、纳米管和纳米棒的方法。包括如下步骤:将乙酸锰加入乙醇中,搅拌溶解,然后加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP),搅拌至完全溶解,即得到纺丝溶液;将上述纺丝溶液进行静电纺丝,得Mn(Ac)2/PVP复合纤维,将其剪成不大于2*2cm的小方块,干燥后待用;将上述干燥后的纤维在空气中进行退火处理,先固定升温速率为5℃/min,改变Mn/PVP质量比,得到不同直径的纳米管;再固定Mn/PVP质量比为1:2,改变升温速率分别为1℃/min和10℃/min,分别得到纳米线和纳米棒。本发明过程中操作和制备工艺简单,可控性好,产率高、环境友好。该方法制备的材料实现了直径/内径真正的纳米级,可应用在超级电容器、催化、磁学等方面。
  • 一种制备无机氧化锰纳米方法

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