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]一种碳纳米管/金属硒化物材料的制备方法-CN202210793106.6有效
  • 高江姗;何燕;张子明;田庆彬 - 青岛科技大学
  • 2022-07-05 - 2023-05-16 - H01M4/90
  • 本申请的实施例提供一种碳纳米管/金属硒化物材料的制备方法,采用如下方法:将碳纳米管与制备的金属盐溶液按照预设比例混合,得到微湿润状的碳纳米管混合体系;将微湿润状的碳纳米管混合体系填充于混合体系收集器,并置于电弧激发装置的正极板上,将钨丝负极靠近正极的碳纳米管混合体系,接通电源,制得碳纳米管/金属盐颗粒的中间材料;将碳纳米管/金属盐颗粒的中间材料焙烧进行离子交换处理,获得碳纳米管/金属硒化物材料;先用电弧激发可一步实现碳纳米管分散及金属均匀固载,过程中不产生有毒气体;然后将制备的碳纳米管/金属盐颗粒中间材料置于管式炉中进行离子交换处理制备碳纳米管/金属硒化物,操作简单,易实现产业化。
  • 一种纳米金属硒化物材料制备方法
  • [发明专利]一种微波环境重构碘掺杂碳纳米管的制备方法及碘掺杂碳纳米管-CN202210969428.1在审
  • 高江姗;何燕;连通通;刘治明 - 青岛科技大学
  • 2022-08-12 - 2022-12-09 - B01J21/18
  • 本申请提供一种微波环境重构碘掺杂碳纳米管的制备方法,采用如下方法:将碳纳米管与过量碘单质共同放至容器中进行研磨混合制备得到单质混合物A,将混合物A置于微波密闭环境下进行一次微波处理,碘单质与碳纳米管受微波冲击后被分解重构为分散均匀的纳米颗粒得到碘掺杂碳纳米管B;将碘掺杂碳纳米管B置于微波环境中进行二次微波处理,清除未反应的碘单质得到纯净的碘掺杂碳纳米管。本申请创新性地将微波法应用于非金属单质直接形成碘掺杂碳纳米管的制备过程中,将微波法运用到碘掺杂碳纳米管,可以有效降低非金属单质堵塞碳纳米管孔径问题;制备方法简单快速,对设备的要求简单,原料易得,成本低廉,能耗低,适宜规模化生产。
  • 一种微波环境重构碘掺杂纳米制备方法
  • [发明专利]一种碳基金属硒化物复合材料的制备方法-CN202110601955.2有效
  • 高江姗;何燕;周杨;王欢欢 - 青岛科技大学
  • 2021-05-31 - 2022-11-11 - H01G11/30
  • 本发明公开一种碳基金属硒化物复合材料的制备方法,包括如下步骤(1)首先将制备的金属有机框架Co‑NiPBA与NaCl混合,将混合物作为前驱体;(2)将步骤(1)制备的前驱体在氩气中煅烧,煅烧过程中,氯化钠变为熔融盐穿透并包覆金属有机框架衍生碳,去除氯化钠后得到金属有机框架衍生的碳封装镍/钴颗粒复合材料;(3)将金属有机框架衍生的碳封装镍/钴颗粒复合材料进行硒化后即可得到碳基金属硒化物复合材料;工艺简单、绿色环保、生产成本低廉;制备的复合材料中结构稳定性高,比表面积大,电化学活性高,作为载体可以大幅度改善电极的导电性,因而作为电极材料有很高的比容量和能量密度,可广泛应用于储能领域。
  • 一种基金属硒化物复合材料制备方法
  • [发明专利]超声-微波水环境重构碘掺杂碳纳米管的制备方法及碘掺杂碳纳米管-CN202210969439.X在审
  • 高江姗;何燕;连通通;刘治明 - 青岛科技大学
  • 2022-08-12 - 2022-11-04 - B01J27/06
  • 本申请提供一种超声‑微波水环境重构碘掺杂碳纳米管的制备方法,采用如下方法:将碳纳米管与过量碘单质分散于水溶液中,并进行超声分散制备得到单质混合物A,将混合物A置于微波密闭环境下进行一次微波处理,碘单质与碳纳米管受微波冲击后被分解重构为分散均匀的纳米颗粒得到碘掺杂碳纳米管B;将碘掺杂碳纳米管B置于微波环境中进行二次微波处理,清除未反应的碘单质得到纯净的碘掺杂碳纳米管。本申请创新性地将微波法应用于非金属单质直接形成碘掺杂碳纳米管的制备,将微波法运用到碘掺杂碳纳米管,可以有效降低非金属单质堵塞碳纳米管孔径问题;制备方法简单快速,对设备的要求简单,原料易得,成本低廉,能耗低,适宜规模化生产。
  • 超声微波水环境重构碘掺杂纳米制备方法
  • [发明专利]一种刺状金属氢氧化物贯穿式生长MOF材料的电极的制备方法-CN202111185118.2在审
  • 高江姗;何燕;连通通 - 青岛科技大学
  • 2021-10-12 - 2022-01-07 - H01G11/86
  • 本发明公开一种刺状金属氢氧化物贯穿式生长MOF材料的电极的制备方法,包括如下步骤:S1:负载型刺状金属氢氧化物的制备:配制硝酸镍、硝酸钴、硝酸和尿素的混合溶液,混合搅拌后,将洁净的载体浸入混合溶液中,然后移入反应釜中进行水热反应,制得均匀负载刺状镍钴氢氧化物的载体,即镍钴氢氧化物‑载体材料;S2:配制MOF材料的前驱体混合溶液,将上述镍钴氢氧化物‑载体材料浸入前驱体混合溶液中,并置于烘箱中进行加热得到固体材料,取出固体材料进行清洗,制得载体负载有镍钴氢氧化物穿插多孔隙材料的电极;解决传统材料在电化学测试或超级电容器服役中极易脱落,造成电化学性能断崖式下降、循环稳定性差的问题。
  • 一种金属氢氧化物贯穿生长mof材料电极制备方法
  • [发明专利]一种微通道反应器制备普鲁士蓝类似物的方法-CN202110600049.0在审
  • 高江姗;何燕;刘治明 - 青岛科技大学
  • 2021-05-31 - 2021-07-23 - B01J19/00
  • 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种微通道反应器制备普鲁士蓝类似物的方法。将用于合成普鲁士蓝类似物的溶液采用平流泵按比例输入微通道反应器中,从微通道反应器中输出的悬浊液经静置和离心清洗、干燥后获得普鲁士蓝类似物材料。本发明利用微通道反应器比表面积大和传质能力强的特点,可实现流体的瞬间均匀混合,使流体在微通道内反应迅速,且能够解决高浓度溶液合成的普鲁士蓝类似物材料黏连的问题,提高普鲁士蓝类似物材料的合成效率;并且该方法无放大效应,适用于各种以溶液混合法所制的普鲁士蓝类似物材料的制备及其规模化生产。
  • 一种通道反应器制备普鲁士类似物方法
  • [发明专利]一种粒径可控的石墨碳材料的制备方法-CN202011634997.8在审
  • 何燕;高江姗;刘治明;周杨;王欢欢 - 青岛科技大学
  • 2020-12-31 - 2021-05-28 - C01B32/205
  • 本发明公开一种粒径可控的石墨碳材料的制备方法,属于电极材料制备领域,所述方法以常温沉积法合成的钴基普鲁士蓝类似物为前驱体,随后依次通入氮气、氮气与氢气、氮气、氮气与碳源气对前驱体进行热处理。前驱体中的过渡金属作为催化石墨碳生长的催化剂,其中的碳元素和外加碳源气作为碳源,制得核壳结构的封装金属纳米颗粒的石墨碳材料。本发明中的钴基普鲁士蓝类似物具有充当催化剂、提供部分碳源和氮源的多功能性,且粒径均一、降低碳源气消耗;所述的金属纳米颗粒能够提升石墨碳的比电容,在充放电过程中石墨碳层能够保护封装在内的过渡金属的结构完整性,从而提升了石墨碳电极材料整体的循环稳定性。
  • 一种粒径可控石墨材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管复合材料的制备方法-CN202011638207.3在审
  • 何燕;高江姗;连通通;林艳;王晓君 - 青岛科技大学
  • 2020-12-31 - 2021-05-28 - H01G11/36
  • 本发明公开一种碳纳米管复合材料的制备方法,属于电极材料制备领域,所述方法以常温沉积法合成的普鲁士蓝类似物为前驱体,随后依次通入氮气和碳源气对普鲁士蓝类似物进行热处理,制得氮掺杂且包裹过渡金属颗粒的碳纳米管复合材料。普鲁士蓝类似物中的氰基转化为氰气后可将前驱体中的过渡金属离子还原为过渡金属并作为催化碳纳米管生长的催化剂,其中的碳元素和外加碳源气作为碳源。本发明中的普鲁士蓝类似物具有充当还原剂、催化剂和提供部分碳源的多功能性,不仅具有节能环保的优势,而且制得的碳纳米管直径均匀,作为电极材料能够提升电化学器件的电化学性能,具有重要的研究价值和应用意义。
  • 一种纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管复合材料的制备方法-CN202011638228.5在审
  • 何燕;高江姗;刘治明;徐瑾;唐元政 - 青岛科技大学
  • 2020-12-31 - 2021-05-28 - C01B32/16
  • 本发明公开一种碳纳米管复合材料的制备方法,属于电极材料制备领域,所述制备方法通过常温沉淀法合成的镍基普鲁士蓝类物为前驱体,随后依次通入氮气、氮气与氢气、氮气、氮气与丙烯对前驱体进行热处理。本发明中普鲁士蓝类似物前驱体集催化剂、氮源和部分碳源于一体,相对于传统碳纳米管用催化剂,此前驱体粒径均一且能够降低碳源气消耗量;所述的过渡金属能够提高碳纳米管的比电容,氮掺杂可提高碳纳米管的导电性,且碳层能够对封装在内的过渡金属纳米颗粒起到结构保护作用,从而提升了复合材料的循环寿命。
  • 一种纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]一种石墨碳封装金属硫化物复合材料的制备方法-CN202011634945.0在审
  • 何燕;高江姗;徐瑾;周杨;王飞 - 青岛科技大学
  • 2020-12-31 - 2021-05-25 - C01B32/205
  • 本发明公开一种石墨碳封装金属硫化物复合材料的制备方法,属于电极材料制备领域,所述方法以常温沉淀法合成的普鲁士蓝类似物为前驱体,随后依次通入氮气、氮气与氢气、氮气、氮气与碳源气对前驱体进行热处理,最后采用水热法在硫化钠溶液中进行反应获得石墨碳封装金属硫化物的复合材料。本发明中的普鲁士蓝类似物具有充当催化剂、提供部分碳源和氮源的多功能性,且粒径均一、降低碳源气消耗;所述的金属硫化物能够提升石墨碳的比电容,在充放电过程中石墨碳层能够保护封装在内的金属硫化物的稳定性,从而提升了电极材料整体的循环稳定性。
  • 一种石墨封装金属硫化物复合材料制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管复合材料的制备方法-CN202011634944.6在审
  • 何燕;高江姗;王欢欢;周杨;林艳;李慧芳 - 青岛科技大学
  • 2020-12-31 - 2021-05-18 - H01G11/86
  • 本发明公开一种碳纳米管复合材料的制备方法,属于电极材料制备领域,所述制备方法通过常温沉淀法合成的镍基普鲁士蓝类物为前驱体,随后依次通入氮气、氮气与氢气、氮气、氮气与丙烯对前驱体进行热处理,最后采用水热法在硫化钠溶液中进行反应获得碳纳米管封装金属硫化物的复合材料。本发明中镍基普鲁士蓝类似物前驱体集催化剂、氮源和部分碳源于一体,相对于传统碳纳米管用催化剂,此前驱体粒径均一且能够降低碳源气消耗量;所述的过渡金属硫化物能够提高碳纳米管的比电容,且碳层能够对封装在内的过渡金属硫化物起到结构保护作用,从而提升了复合材料的循环寿命。
  • 一种纳米复合材料制备方法

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