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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  • [实用新型]一种裂缝导流能力评价装置-CN202321354394.1有效
  • 刘洋;陈世杰;韩正波;王亚娟;文丽;王智辉 - 成都理工大学
  • 2023-05-31 - 2023-10-27 - G01N17/00
  • 一种裂缝导流能力评价装置,包括气体源、恒流泵、液体源、导流室、回压阀、收集器,其中,恒流泵、液体源、导流室、回压阀、收集器沿管路依次连接设置,气体源以支路的形式接入在液体源与导流室之间的管路中,导流室包括导流室本体、上活塞、下活塞,导流室本体为设有竖直通孔的矩形立方体,上活塞包括一个竖直部分和水平部分,上活塞水平部分上还分别设置有止回接头和截止阀,止回接头与穿过上活塞并连接至上活塞竖直部分底面的注液通道连接,截止阀与穿过上活塞并连接至上活塞竖直部分底面的排液通道连接;本实用新型能够准确得出支撑剂在酸蚀前后的导流能力变化结果,实现对于酸化压裂过程中支撑剂选择的准确指导。
  • 一种裂缝导流能力评价装置
  • [发明专利]一种离子型MOFs材料及其制备方法和在制备环状碳酸酯中的应用-CN202110233415.3有效
  • 韩正波;刘硕;高明亮;刘琳 - 辽宁大学
  • 2021-03-03 - 2023-05-30 - C08G83/00
  • 本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种离子型MOFs材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:于容器中以水为溶剂,加入九水硝酸铬、2‑氨基对苯二甲酸、氢氧化钠,搅拌,将容器密封后放入烘箱中,高温反应;冷却到室温,所得产物(NH2‑MIL‑101)依次用水、N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇洗涤、真空干燥,活化;将得到的NH2‑MIL‑101于容器中,以乙腈为溶剂,依次加入乙醇胺、甲醛、氢溴酸,搅拌后,加入乙二醛,搅拌,将容器密封后放入烘箱中,高温反应;缓慢冷却至室温,得到绿色晶体,依次用乙腈、乙醇洗涤、干燥,得目标产物(IM‑101)。本发明所制备的离子型MOFs材料作为催化剂,可以在无溶剂、无助催化剂的温和条件下高效催化转化CO2制备环状碳酸酯。
  • 一种离子mofs材料及其制备方法环状碳酸中的应用
  • [发明专利]芬顿试剂Fe3-CN202110317717.9有效
  • 许维国;胡加波;韩沐竹;刘琳;韩正波 - 辽宁大学
  • 2021-03-25 - 2023-05-26 - B01J23/745
  • 本发明公开芬顿试剂Fe3O4/C及其制备方法和应用。使用简单的水热法合成铁基金属有机骨架,随后进行热处理,得到Fe3O4/C,并首次将其作为芬顿试剂应用于电芬顿体系。氮气吸附实验表明该材料中存在大量介孔,通过计算得到此材料的BET比表面积为73.3310m2/g。磁性测试实验结果证明该材料具有较大的磁性,从而易于在电芬顿实验后进行回收。电芬顿实验结果表明即使在中性条件下,以Fe3O4/C为催化剂的体系对罗丹明B的去除率仍可达到55.5%,远高于传统芬顿试剂。
  • 试剂febasesub
  • [发明专利]MOF@POP核壳材料及其在制备环状碳酸酯中的应用-CN201911402028.7有效
  • 韩正波;张月;刘琳 - 辽宁大学
  • 2019-12-31 - 2022-07-19 - B01J31/22
  • 本发明涉及MOF@POP核壳材料及其合成方法和在制备环状碳酸酯中的应用。采用的技术方案是:是以NH2‑UiO‑66(Hf)为核,5,10,15,20‑四(4‑吡啶基)卟啉钴Co‑TPy和2,4,6‑三(溴甲基)三甲基苯TBMBr反应生成的多孔有机聚合物CoTPy‑CAP为壳,构筑的MOF@POP核壳材料NH2‑UiO‑66(Hf)@CoTPy‑CAP。NH2‑UiO‑66(Hf)@CoTPy‑CAP作为催化剂可在无助催化剂、无溶剂和温和的条件下催化CO2和环氧化物环加成合成相应的环状碳酸酯。本发明的方法具有反应条件温和,催化活性高,产品单一,循环性好等特点。
  • mofpop材料及其制备环状碳酸中的应用
  • [发明专利]一种MOF@POP-n复合催化剂及其制备方法和应用-CN202010161556.4有效
  • 韩正波;房挺 - 辽宁大学
  • 2020-03-10 - 2022-07-19 - B01J31/22
  • 本发明涉及一种的MOF@POP‑n复合催化剂及其制备方法和应用,属于化学催化材料技术领域。制备方法包括如下步骤:将二溴苄溶于甲苯中得到溶液A,将1‑乙烯基咪唑溶解在甲苯中得溶液B,将溶液A和溶液B均匀混合,在100‑120℃下,N2氛围下加热12‑24h,冷却后过滤,洗涤得到前驱体;将前驱体与二乙烯基苯及MOF加入到含有偶氮二异丁腈的的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声15‑45min,在120‑160℃氮气氛围下加热24‑48h,冷却至室温分离得到目标产物。MOF@POP‑n复合催化剂催化环氧丙烷与二氧化碳生成环状碳酸酯产率最高可达98%,重复利用6次时其转化率仍可达90%以上。
  • 一种mofpop复合催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]MoO3-x-CN202110317647.7有效
  • 许维国;胡加波;韩沐竹;刘琳;韩正波 - 辽宁大学
  • 2021-03-25 - 2022-06-14 - C02F1/461
  • 本发明公开MoO3‑x/C/CoO纳米复合材料的制备方法及其应用。首先合成MoO3纳米棒,之后将MoO3纳米棒加入Co(NO3)2·6H2O、2‑甲基咪唑和去离子水中室温搅拌,静置,洗涤干燥后的材料在氩气氛围下煅烧,得到MoO3‑x/C/CoO复合材料。将得到的复合材料涂覆在碳毡表面,干燥后得到电极,经三电极电化学测试表明,改性后的电极相较于传统碳毡电极具有更高的氧还原峰电流密度,更正的氧初始还原电势。电芬顿实验表明对比传统碳毡电极,其对水中有机污染物的去除能力更强。MoO3‑x/C/CoO复合材料的制备过程简单方便,制备成本低,作为电芬顿体系阴极材料有极好的应用前景。
  • moobasesub

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