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]一种铂壳/非贵金属核水凝胶前驱体及铂基纳米笼气凝胶的制备方法-CN202310062678.1在审
  • 刘卫;郑远远;孟跃中;郑治坤 - 中山大学
  • 2023-01-19 - 2023-06-02 - B01J23/89
  • 本发明公开了一种铂壳/非贵金属核水凝胶前驱体及铂基纳米笼气凝胶的制备方法,包括如下步骤:将铂盐和非贵金属盐分散到去离子水中,得到混合溶液;向混合溶液中加入硼氢化钠水溶液,得到铂壳/非贵金属核水凝胶前驱体;将前驱体放入烘箱中进行加热处理,然后分别用酸溶液和水清洗,溶剂交换,最后干燥获得铂基纳米笼气凝胶。铂基纳米笼气凝胶比表面积为50~120 m2/g,纳米笼尺寸大小为10~20 nm,并相互连接形成三维网状结构。本发明在水体系中合成且不使用胶体稳定剂和/或封端剂,工艺方法十分简单,过程容易操作,适于工业化批量生产,铂基纳米笼气凝胶具有较高的铂原子利用率,能极大减少铂使用量进而降低成本,应用前景广阔。
  • 一种贵金属凝胶前驱纳米制备方法
  • [发明专利]基于温致相变水凝胶的防伪标签的制备方法及应用-CN202111384224.3有效
  • 刘卫;娄东阳;郑治坤;陈旭东 - 中山大学
  • 2021-11-19 - 2023-01-17 - G09F3/02
  • 一种基于温致相变水凝胶的防伪标签的制备方法及应用,其中方法包括步骤:将两种单体N,N‑二甲基(丙烯酰胺丙基)丁磺酸铵和丙烯酰胺,或者异丙基丙烯酰胺和丙烯酰胺混合得到混合单体;将混合单体、交联剂、引发剂均匀溶解在水中,在预设温度环境中静置30min以上,然后再加入还原剂并搅拌均匀得到混合溶液,所述交联剂为N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺,引发剂为过硫酸铵,还原剂为N,N,N',N'‑四甲基乙二胺;将得到的混合溶液转移至带有凹槽图案的透明基板中,并于图案区域聚合反应凝结成胶,从而得到基于最低临界溶解温度或最高临界溶解温度的温致相变水凝胶的防伪标签。本发明制备的防伪标签辨识度较高,且防伪安全性更高,可编码能力更强。
  • 基于相变凝胶防伪标签制备方法应用
  • [发明专利]一种多孔载体支撑金属气凝胶复合材料的制备方法-CN202010806125.9在审
  • 刘卫;郑远远;郑治坤;杨静 - 中山大学
  • 2020-08-12 - 2020-11-27 - B01J13/00
  • 本发明属于气凝胶材料制备技术领域,公开了一种多孔载体支撑金属气凝胶复合材料的制备方法,用多孔载体作为支撑体,将制备的高浓度金属纳米粒子胶体溶液填充到多孔载体的孔隙或覆盖其表面上,得到多孔载体与胶体溶液复合材料并封装于二甲基硅油中,放入烘箱加热,使高浓度金属纳米粒子胶体溶液在多孔载体的孔隙或表面凝胶化,获得多孔载体支撑金属水凝胶复合材料;然后用石油醚清洗并用丙酮或乙醇进行溶剂交换,通过超临界CO2干燥获得多孔载体支撑金属气凝胶复合材料。本发明用于制备多孔载体支撑金属气凝胶复合材料,制备的多孔载体支撑金属气凝胶复合材料具有高机械稳定性能,且完整保留了金属气凝胶的三维多级孔结构和连续的导电网络。
  • 一种多孔载体支撑金属凝胶复合材料制备方法
  • [发明专利]一种高效电催化剂复合材料及其制备方法和应用-CN201811026398.0有效
  • 刘卫;杨静;郑治坤;王红蕾;胡鹏;毕冬勤;杨振宇;韩治际;朱庭顺 - 中山大学
  • 2018-09-04 - 2020-11-27 - H01G11/24
  • 本发明公开了一种基于多级孔结构石墨烯气凝胶的高效电催化剂复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:对氧化石墨烯分散液进行氧化刻蚀,得到表面带有丰富的贯穿介孔结构的氧化石墨烯片层分散液;加入还原剂进行还原组装,得到具有多级孔道结构的三维石墨烯水凝胶;用金属前驱体溶液浸泡上述三维石墨烯水凝胶,利用水热法或者高温热解法,冷冻干燥,即可得到所述高效电催化剂复合材料。这种特殊的多级孔结构充分暴露了催化剂的催化活性位点,大大提高了电解液对催化剂活性物质的浸润性,加速了催化过程中体系内部的传质;另外避免了支撑体材料因电化学氧化失效而导致的电催化活性丧失问题,表现出优异的催化活性、高催化稳定性和快传质特性。
  • 一种高效催化剂复合材料及其制备方法应用

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