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RuP3-CN202010984308.X有效
  • 佘希林;杨东江;邹译慧;郑冬勇;孙瑾 - 青岛大学
  • 2020-09-14 - 2023-05-05 - B01J27/185
  • 本发明公开了一种RuP3修饰的二维CoP纳米片析氢电催化剂及其制备方法和应用。该二维纳米片是以来源丰富可再生的海藻酸钠为前驱体,利用络合,冷冻干燥,低温氧化及蒸汽磷化等工艺获得。所得的RuP3修饰的二维CoP纳米片材料在较宽pH范围内具有优异的电催化析氢性能,在1M KOH溶液中,电化学活性和商业Pt/相近。此外,在0.5M H2SO4和1M PBS两种溶液中,超过目前绝大多数所报道的CoP基催化剂,具有优异的电催化性能和稳定性,是贵金属电催化剂Pt的廉价替代品。此外本发明制备过程简单,材料来源丰富,不需要昂贵设备,且所得产品质量高性能好,在将来大规模电催化产氢的应用中具有光明的前景。
  • 一种rupbasesub
  • [发明专利]一种磷掺杂的二氧化钛纳米管阵列催化剂在光电催化降解泰乐菌素中的应用-CN202010984580.8有效
  • 佘希林;杨东江;邹译慧;张高联;朱玉坤 - 青岛大学
  • 2020-09-14 - 2022-10-14 - B01J27/14
  • 本发明公开了一种磷掺杂的二氧化钛纳米管阵列催化剂在光电催化降解泰乐菌素中的应用,属于光电催化领域。该二氧化钛纳米管阵列催化剂采用钛片,红磷和乙二醇为原料,通过阳极氧化法制备二氧化钛纳米管阵列,然后密封安瓿瓶用无定形红磷煅烧二氧化钛纳米管阵列制备出磷掺杂的二氧化钛纳米管阵列。该催化剂具有优异的光电催化降解泰乐菌素的性能(光照四小时可以实现80%的泰乐菌素的去除)和良好的循环稳定性(四次循环试验以后依旧可以实现78%的泰乐菌素的去除)。目前有很多种方法用来去除泰乐菌素,例如物理吸附、生物降解、化学氧化以及光催化技术等,但是这些方法不同程度存在能耗较高在较低污染物浓度下去除泰乐菌素的效果不佳等缺点。因此借助磷掺杂二氧化钛纳米管阵列催化剂的光电催化技术具有一定的意义。本发明中,钛片和红磷在自然界中储量丰富,而且无毒、价格低、环境友好,是非常有前景的环保型催化剂。
  • 一种掺杂氧化纳米阵列催化剂光电催化降解菌素中的应用
  • [发明专利]一种酞菁铁基材料的制备方法及在降解双酚A中的应用-CN202210660058.3在审
  • 杨东江;邹译慧;赵小亮;陈晨;孙媛媛 - 青岛大学
  • 2022-05-06 - 2022-09-20 - B01J31/22
  • 本发明公开了一种酞菁铁基材料的制备方法及在降解双酚A中的应用,属于高级氧化领域。该催化材料采用普通单层石墨烯、酞菁铁为原料,经过一系列处理工序后成功制备出复合催化材料。该催化材料相比其他金属‑碳材料,具有更高的降解速率以及循环稳定性。本材料在20min内可完全去除污染物,且在实际污水处理厂出水中也表现出优异的性能。金属材料在活化过氧单硫酸盐时经常会发生金属团聚导致催化效率降低,或者会发生金属离子的浸出导致水环境受到危害。因此将金属材料负载在碳材料上可以避免类似问题的产生。本发明中,所使用的材料和方法对环境友好,所得的催化材料性能优异,是非常有前景的催化材料。
  • 一种酞菁铁基材制备方法降解中的应用
  • [发明专利]一种海洋生物质气体分离膜的应用-CN202210663631.6在审
  • 杨东江;赵小亮;邹译慧;孙瑾;孙媛媛 - 青岛大学
  • 2022-05-06 - 2022-09-06 - B01D53/22
  • 本发明公开了一种海洋生物质膜在气体分离中的应用,属于膜分离领域。该方法旨在开发一种高通量、高分离比的气体分离膜,通过提取海藻中的海藻酸钠制备海藻酸钙纤维纸(Ca‑AFP)膜。利用海藻酸结构中的α‑L‑古罗糖醛酸(G段)可以与二价阳离子通过络合作用形成特殊的“蛋‑壳”结构,该结构可以有效降低海藻酸自身通过氢键作用引起的结晶度,以提供更多的可用于气体吸附及传输的无定形区域。本说明所制备的Ca‑AFP膜表现出高的气体通量和分离比。进行H2/CO2混合气体分离时,表现出超高的通量(H2:1.07×10‑5mol m‑2 s‑1Pa‑1;CO2:5.21×107mol m‑2 s‑1Pa‑1)、优异的分离比(20.5)和稳定性。
  • 一种海洋生物气体分离应用
  • [发明专利]一种不同载体负载铱催化剂制备及其应用-CN202210280162.X在审
  • 杨东江;段会梅;纪嘉宾;孔凡鑫;邹译慧 - 青岛大学
  • 2022-03-11 - 2022-06-24 - B01J23/656
  • 本发明提供了一种不同载体负载铱催化剂的制备方法及其在低浓度甲烷(CH4含量<1%)催化燃烧中的应用,本发明属于甲烷及低碳烷烃催化燃烧领域。所用氧化物载体包括MnO2纳米线、TiO2、CeO2等。不同载体负载铱催化剂制备方法为:首先将MnO2纳米线、TiO2、CeO2等载体材料与一定量铱盐溶液超声分散混匀、干燥,于冷冻干燥机中冷冻干燥24‑36h或烘箱中在100‑120℃条件下干燥10‑15h,随后于400‑600℃下空气焙烧1‑4h,最后将上述粉末样品在5‑10%H2/Ar氛围下300‑600℃还原1‑3h,得到不同载体负载的铱催化剂粉末Ir/MOx(M=Mn、Ti、Ce等)。不同载体负载的铱催化剂展示了较好的低温甲烷催化活性,其中商业锐钛矿氧化钛负载铱Ir/TiO2‑P催化剂甲烷催化燃烧活性最好。本发明制备方法简单、经济,无有害副产物产生,低温催化活性高,这在低浓度甲烷的消除和烷烃燃烧领域催化剂的设计方面具有重要的指导意义。
  • 一种不同载体负载催化剂制备及其应用
  • [发明专利]一种CoN3-CN201810659558.9有效
  • 杨东江;邹译慧;赵小亮;孙瑾 - 青岛大学
  • 2018-06-13 - 2022-04-12 - C01B21/06
  • 本发明是一种CoN3@氮掺杂碳(CoN3@N‑C)复合电催化剂的制备方法,该方法在电化学器件中开发出了一种高效的电催化剂,即先制备Zn‑Co‑ZIF金属有机骨架材料,之后在氩气氛围下高温碳化,制备出CoN3@N‑C复合电催化剂。该复合电催化剂为十二面体结构,具有较大的比表面积,同时由于CoN3物质的存在,使得该复合电催化剂上有丰富的活性位点,从而使CoN3@N‑C复合电催化剂在酸性和碱性的ORR性能测试中半波电位和电流密度性能较好。本发明的制备过程简单易操作,所需原材料价格低廉,且操作设备价格不昂贵,所得的产品质量性能好,将来在电化学催化剂的应用方面具有光明的前景。本发明中,所得CoN3@N‑C复合电催化剂在电化学催化反应中性能优异,是非常有前景的催化剂材料。
  • 一种conbasesub
  • [发明专利]一种高效选择性吸附亚硒酸根吸附剂的制备方法-CN201810044075.8有效
  • 杨东江;邹译慧;欧阳欢;赵小亮 - 青岛大学
  • 2018-01-10 - 2021-06-08 - B01J20/22
  • 本发明公开了一种高效选择性吸附亚硒酸根吸附剂的制备方法,属于污水处理领域。该吸附剂以五水硝酸铋和均苯三甲酸为原料,具有丰富的吸附活性位点、特殊的有机金属框架物(MOFs)微孔孔道结构,此材料用于亚硒酸根吸附剂使用时具有较高的吸附量(饱和吸附量能达到255.3mg/g)。传统的亚硒酸根吸附剂在存许多的缺陷,选择性较低,饱和吸附量较小,较窄的pH适用范围,以及在较大浓度的竞争离子存在的情况下原则性低。因此,开发出一种高效的,具有酸碱稳定性的,高选择性的亚硒酸根离子的吸附剂具有重要的意义。本发明中,铋基MOF(BI‑MOF)吸附剂的制备非常简单便捷,并且其具备的特殊MOF孔道结构能进一步的保证其高效的吸附性能,是非常有前景的亚硒酸根吸附剂材料。
  • 一种高效选择性吸附酸根吸附剂制备方法
  • [发明专利]一种具有超高比电容的阻燃聚合物凝胶电解质的制备方法-CN202010914302.5在审
  • 杨东江;邹译慧;闫婷婷;佘希林;孙瑾 - 青岛大学
  • 2020-09-02 - 2021-01-12 - H01G11/56
  • 本发明公开了一种具有超高比电容的阻燃聚合物凝胶电解质的制备方法,属于固态超级电容器领域。该电解质采用琼脂、PVA和醋酸锂为原料,成功地制备出了超级电容器用的聚合物凝胶电解质。该凝胶电解质相对于传统的纯PVA凝胶电解质具有超高比电容(701mF cm‑2,电流密度5mA cm‑2)和良好的循环稳定性(连续充放电8000次后材料的比电容维持初始的90.17%),且表现出优异的阻燃性。传统的凝胶电解质比电容一般限制在400mF cm‑2,且无法在具有高比电容的同时具有阻燃特性。因此,利用具有阻燃特性的安全性凝胶聚合物制备更高比电容固体电解质具有重要的意义。本发明中,琼脂来源丰富,环境友好,所得超高比电容聚合物凝胶电解质用于超级电容器中性能优异,是非常有前景的能源材料。
  • 一种具有超高电容阻燃聚合物凝胶电解质制备方法
  • [发明专利]一种棒状CoP/CoP2-CN201810396469.X有效
  • 杨东江;邹译慧;王克伟;佘希林 - 青岛大学
  • 2018-04-19 - 2020-12-29 - B01J27/185
  • 本发明公开了一种棒状CoP/CoP2纳米复合物电催化剂的制备方法,该方法以碱式碳酸钴为前驱体,后经较低的温度短时间内磷化得到棒状CoP/CoP2纳米复合物电催化剂。主要制备步骤如下:利用高压反应釜水热合成棒状碱式碳酸钴,样品后经水洗烘干。以次磷酸钠为磷源,与水热得到的棒状碱式碳酸钴放在管式炉中在氮气保护下磷化,后将样品用乙醇和水反复的冲洗后得到一种纳米复合物电催化剂。棒状CoP/CoP2纳米复化物电催化剂具有优越的电催化产氢性能。当这种材料以0.31mg/cm2附着在旋转圆盘电极上时,过电势为131mV时,电流密度可达到30mA/cm2
  • 一种copbasesub
  • [发明专利]一种强π-π共轭的缺陷石墨烯和酞菁铁复合材料关于氧还原电催化剂的制备方法-CN201911256286.9在审
  • 杨东江;赵小亮;于学政;邹译慧;孙瑾 - 青岛大学
  • 2019-12-03 - 2020-05-22 - H01M4/86
  • 本发明公开了一种强π‑π共轭的缺陷石墨烯和酞菁铁复合材料关于氧还原电催化剂的制备方法,属于电催化领域。该强π‑π共复合材料采用缺陷石墨烯和酞菁铁为原料,成功地制备出了具有优异氧还原活性的电催化剂。该强π‑π共轭复合材料具有超薄纳米结构以及一定的缺陷结构,酞菁铁纳米片在缺陷石墨烯表面上均匀分布,用作氧还原电催化剂时表现出优异的催化活性(在0.1M KOH电解液中的半波电位为0.89V vs.RHE)。目前应用于电催化氧还原(ORR)的催化剂为传统的贵金属铂(Pt)及铂基复合物,但由于它们价格昂贵、储量低、稳定性以及耐甲醇性能较差等问题,使得其作为ORR催化剂的大规模应用受到限制。因此,开发一种制备简单,且具有高催化活性和稳定性的ORR催化剂具有重要的意义。本发明中,强π‑π共轭复合材料的制备过程简单,在碱性条件下ORR催化性能优异,是非常有前景的电催化材料。
  • 一种共轭缺陷石墨酞菁铁复合材料关于还原催化剂制备方法

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