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]一种一体化的铀氮化物热电转换装置-CN201711460842.5有效
  • 刘静;赵晓冲;刘柯钊;胡殷;龙重;朱康伟;刘毅;杨瑞龙 - 中国工程物理研究院材料研究所
  • 2017-12-28 - 2021-05-07 - H01L35/28
  • 本发明公开了一种一体化的铀氮化物热电转换装置,包括壳体以及安装在壳体上且具有自发热功能的热电转换装置;热电转换装置包括转换模块;转换模块包括第一导电片、N型半导体、P型半导体以及与N型半导体、P型半导体分别连接的两个第二导电片;N型半导体、P型半导体结构相同,均分为高裂变浓度区、低裂变浓度区。本发明选择铀氮化物同时作为热源和热电转换材料,减小了转换模块的体积与重量,提高整个热电转换装置的能量效率;采用的铀氮化物本身是易裂变的高含能材料,可以长时间、稳定的释放热能,是热电转换装置中的理想热源;采用的热电材料换能部件与放射性热源一体化后,有效避免热电材料的辐照损伤,延长热电器件的使用寿命。
  • 一种一体化氮化物热电转换装置
  • [发明专利]一种钙钛矿电池复合材料吸收层的制法-CN201710872143.5有效
  • 赵晓冲;杨盼;杨丽军 - 中国工程物理研究院材料研究所
  • 2017-09-25 - 2020-04-03 - H01L51/42
  • 本发明公开了一种钙钛矿电池复合材料吸收层的制法,解决了现有技术中采用金属有机卤化物材料作为钙钛矿电池的吸收层,对太阳光的吸收强度不高,吸收波谱宽度较窄的问题。本发明的复合材料吸收层为涂布于基底上的呈核壳结构的薄膜;包括纳米金颗粒、以及包裹在所述纳米金颗粒外的CH3NH3PbX3材料,其中金与铅的摩尔比为1:5‑1:100,所述X为卤素。本发明制法包括以下步骤:制备纳米金溶液,再向其中加入铅卤化物和甲胺,得到纳米金/CH3NH3PbX3复合材料的前驱体溶液,涂布于基底上,干燥,即得。本发明的Au/CH3NH3PbX3复合材料吸收层电极的均匀性好、吸光度强,光电转化效率高。
  • 一种钙钛矿电池复合材料吸收制法
  • [发明专利]一种超级电容器用镍钴硫代尖晶石的制备方法-CN201510067892.1有效
  • 赵晓冲;杨盼;杨丽军;王劲川;杨锁龙 - 中国工程物理研究院材料研究所
  • 2015-02-09 - 2019-01-15 - H01G11/30
  • 本发明公开了一种超级电容器用镍钴硫代尖晶石及制备方法,目的在于进一步改善镍钴金属化合物复合材料的赝电容特性,提升其质量比容量和循环稳定性。本发明分别以镍盐、钴盐和青霉胺为原料,采用溶剂热法,通过控制前驱体镍盐/钴盐/青霉胺的比例、溶剂种类、溶剂热温度/时间、pH值以及所用的无机酸的种类,辅以后续的离心/洗涤/干燥/煅烧等程序,得到不同原子比例的镍钴硫代尖晶石纳米材料。经测定,将本发明制备的镍钴硫代尖晶石纳米材料用作作为电极材料制备的超级电容器时,其具有较高的质量比容量和循环稳定性。同时,本发明的制备方法具有反应温度低、反应可控等优点,能够满足工业化生产的需要,适合于大规模生产,发展前景非常广阔。
  • 一种超级电容器用镍钴硫代尖晶石制备方法

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