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]一种基于含有氢氧化锂熔盐的碳纳米管分散方法-CN202310414684.9在审
  • 贾希来;韩亮;李玉莹;郭冬雨;李红彦 - 北京科技大学;国网吉林省电力有限公司电力科学研究院
  • 2023-04-18 - 2023-06-23 - C01B32/174
  • 本发明公开了一种基于含有氢氧化锂熔盐的碳纳米管分散方法。本发明以熔融态的碱金属的硝酸盐为分散溶剂,氢氧化锂为强化分散介质。本发明利用碳纳米管表面丰富的π电子与熔融态解离的缺电子基锂离子形成电子‑空轨道的强相互作用,该强相互作用力远大于碳纳米管之间的范德华作用力和静电引力,因此锂离子基团自发插层、溶胀碳纳米管,扩大碳纳米管之间的间距,进而分散碳纳米管。本发明提出的碳纳米管分散相由以下重量配比的物质组成:10份的硝酸盐,0.01‑1份的氢氧化锂,不高于0.5份的碳纳米管。本发明提出的碳纳米管分散方法不会破坏碳纳米管的微观结构和长度;不涉及强氧化性试剂、强酸以及强机械作用,分散条件温和;分散工艺简单,环境友好,对分散设备要求较低,另外,熔盐价格合适,分散成本大大降低。
  • 一种基于含有氢氧化锂纳米分散方法
  • [发明专利]一种钨单原子修饰的仿生W18-CN202110721751.2有效
  • 张如范;黄娅;王宝顺;贾希来 - 清华大学
  • 2021-06-28 - 2023-03-07 - C01G41/02
  • 本申请公开一种钨单原子修饰的仿生W18O49/TiO2多级结构材料及其制备方法,对于该多级结构材料,所述氧化钨负载在二氧化钛纳米纤维表面,并与所述二氧化钛纳米纤维形成异质结;所述氧化钨和所述氧化钛的异质结结构处存在钨单原子层;所述W的原子数百分比为1%至10%,所述Ti的原子数百分比为20%至80%。本申请的复合电致变色材料主要原料价格低廉,制备工艺较简单,较易控制。该复合电致变色材料的循环稳定性优异,颜色对比度明显,性价比高。
  • 一种原子修饰仿生basesub18
  • [发明专利]一种协同生长的自支撑介孔金属有机框架材料的制备方法-CN201910857899.1有效
  • 贾希来;许婕;朱晓 - 北京科技大学
  • 2019-09-11 - 2021-02-12 - B01J20/28
  • 本发明涉及一种纳米线、纳米片协同生长的自支撑介孔金属有机框架材料的制备方法,采用两步法:(1)超声成核;(2)水热或溶剂热生长制备得到。分别取N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、水置于反应釜内衬中,然后将有机配体超声分散在混合液中,加入不同组合的金属盐搅拌使之均匀分散,之后可加入三乙胺作为酸结合剂,混合均匀后加入生长基底,先进行一定时间的超声成核反应。然后,将其转移至高压反应釜继续反应。冷却至室温后,洗涤干燥得到纳米线、纳米片协同生长的自支撑金属有机框架材料。本发明制备的纳米线、纳米片协同生长的自支撑金属有机框架材料具有连续的介孔结构,催化活性提高;同时,纳米线与纳米片相互支撑,稳定性提高。
  • 一种协同生长支撑金属有机框架材料制备方法
  • [发明专利]一种空心多孔纳米α-Fe2-CN201710560239.8有效
  • 王戈;党蕊;杨琼;贾希来;高鸿毅;王芃;刘丽萍 - 北京科技大学
  • 2017-07-11 - 2020-11-13 - H01M4/52
  • 本发明公开了一种纳米空心多孔α‑Fe2O3六角棱柱材料的制备及其应用方法,属于能源材料领域。本发明先制备出纳米Fe‑MIL‑88A金属有机骨架材料(MOFs)六角棱柱材料,再利用氢氧化钠对其进行处理,通过自刻蚀的过程,得到空心MOFs@Fe(OH)3结构的纳米材料,最后在空气中热处理得到空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料;本发明的优点在于方法及设备简单,工艺参数可控,可重复性极高。制备所需原料丰富,成本低,便于规模化。此方法制备的空心多孔纳米Fe2O3六角棱柱负极材料具有较高的比容量及良好的循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料,可广泛应用于便携式电子设备、电动汽车、航空航天技术以及国防工业等领域。
  • 一种空心多孔纳米febasesub
  • [发明专利]一种多孔石墨烯纳米线及其制备方法与应用-CN201410691069.3在审
  • 贾希来;朱晓;魏飞 - 中国石油大学(北京)
  • 2014-11-26 - 2016-06-22 - C01B31/04
  • 本发明提供了一种多孔石墨烯纳米线的制备方法。该多孔石墨烯纳米线的制备方法包括以下步骤:合成石墨烯纳米线的多孔催化剂纳米线;引入碳源,在多孔催化剂纳米线上生长石墨烯;除去多孔催化剂纳米线,得到所述多孔石墨烯纳米线。同时,本发明提供了一种采用上述制备方法获得的多孔石墨烯纳米线材料。该多孔石墨烯纳米线材料是一种新型结构的纳米碳材料,它兼顾了石墨烯、碳纳米管和多孔碳的特性,在电化学储能、催化剂载体、复合材料、以及吸附和脱附材料等方面有广泛应用,并且该材料的制备方法操作简便,容易工业化生产。
  • 一种多孔石墨纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种寡层石墨烯的制备方法及装置-CN201310739904.1有效
  • 李永峰;李磊;贾希来;杨帆;高金森;徐春明 - 中国石油大学(北京)
  • 2013-12-26 - 2015-09-09 - C01B31/04
  • 本发明提供了一种寡层石墨烯的制备方法。该寡层石墨烯的制备方法包括以下步骤:对石墨粉进行纯化处理;将纯化后的石墨粉加入高压釜内或分散在溶剂中后加入高压釜内,进行加热,待高压釜内达到预设温度后,将超临界流体泵入高压釜内;将高压釜内压力升到预定值后,搅拌,利用高速流动的超临界流体产生的剪切力将石墨剥离开,快速降压;从高压釜内取样,得到所述寡层石墨烯。本发明还提供了一种寡层石墨烯,其是由上述制备方法制备得到的。本发明还提供了用于生产上述寡层石墨烯的装置。本发明所提供的寡层石墨烯的制备方法绿色环保,生产成本低,反应周期短,制备工艺简单,而且制得的寡层石墨烯的片层完整性好。
  • 一种石墨制备方法装置
  • [发明专利]一种钛酸锂类负极复合材料及制备方法-CN201410569303.5在审
  • 贾希来;魏飞 - 中国石油大学(北京)
  • 2014-10-22 - 2015-03-04 - H01M4/485
  • 本发明提供了一种钛酸锂类负极复合材料及其制备方法,所述方法包括步骤:将纳米碳材料在溶剂中充分分散,制备出纳米碳的浆料;按照锂元素与钛元素摩尔比为3.5~4.5:5的比例分别称取含锂化合物与含钛化合物,将其加入到制得的纳米碳的浆料中,充分混合,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥造粒,得到前驱体粉体;将前驱体粉体于800~900℃焙烧1~10小时,冷却后即得到所述钛酸锂类负极复合材料。本发明制备的钛酸锂/纳米碳复合材料能够增强高倍率钛酸锂活性材料的负载量,提高电极的能量密度。
  • 一种钛酸锂类负极复合材料制备方法

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