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]镓铟锡金属催化剂、制备方法及应用-CN201911224952.0有效
  • 孔文波;孙予罕;张军 - 中国科学院上海高等研究院
  • 2019-12-04 - 2022-08-30 - B01J29/03
  • 本发明提供一种镓铟锡金属催化剂、制备方法及应用,镓铟锡金属催化剂的催化剂活性组分包括镓铟锡金属,催化剂载体包括具有结构的二氧化硅。本发明采用非贵金属镓铟锡,可明显降低催化剂的成本,且通过镓铟锡金属,能够有效调节镓纳米颗粒周围的电子结构,促进其对丙烷的吸附活化以及对丙烯的脱附,提高催化剂的活性和选择性,且锡元素的引入还可提高镓纳米颗粒的抗积性能和抗烧结能力,从而提高催化剂的稳定性;采用高比表面积的二氧化硅,可提高催化剂金属活性组分的分散度,进而提高催化剂金属活性组分的利用效率,且利用二氧化硅的孔道的作用,还可抑制催化剂金属活性组分的烧结,进一步提高催化剂的稳定性
  • 锡金催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种超高比表面积储氢活性炭、制备方法及应用-CN202211239072.2在审
  • 张慧;李娴;白红存;田虎 - 宁夏大学
  • 2022-10-11 - 2022-12-27 - C01B32/348
  • 本发明提供一种超高比表面积储氢活性炭、制备方法及应用:利用空间法对前驱体进行高温活化,不仅有效防止化学活化剂腐蚀设备,且形成的密闭体系可充分利用活化产生的气体,实现“一体”双重反复活化,使得活性炭的比表面积包括以下步骤:将生物质于惰性气氛下进行预碳化,得到前驱体;将前驱体与活化剂研磨混合后装入可限的反应器内;将反应器于惰性气氛下进行高温加热,取出产物,经酸洗、水洗、干燥后得到活性炭。本发明利用空间活化法提高材料的比表面积、容和理化性能,不仅工艺简单、成本可控、易于工业化,还为探究最优储氢容量的材料提供参考。
  • 一种超高比表面积储活性炭制备方法应用
  • [发明专利]一种低温制备纳米碳化硅的方法-CN201910227916.3有效
  • 孙蔷;王增榕 - 东北大学
  • 2019-03-25 - 2021-08-13 - C01B32/97
  • 本发明提出了一种低温制备纳米碳化硅的方法,该方法采用“双”过程,首先通过热解二氧化硅/聚合物的复合物制备二氧化硅/的复合物,然后将得到的复合物与金属镁或钙机械混合,在密闭的反应器内热处理,最后,用盐酸和氢氟酸依次清洗可得到纳米结构在这一合成路线中二氧化硅/复合物中的骨架提供第一效应,限制纳米SiC的长大,而密闭反应器提供第二效应,降低热还原的温度。
  • 一种低温制备纳米碳化硅方法
  • [发明专利]一种用于燃料电池的铂基有序合金催化剂及其制备方法-CN202210165666.7在审
  • 程年才;王子辰 - 福州大学
  • 2022-02-23 - 2022-05-31 - H01M4/88
  • 本发明公开一种用于燃料电池的铂基有序合金催化剂及其制备方法,包括:首先对多孔载体进行脱气处理,将脱气后的多孔载体迅速加入强碱溶液中,使强碱溶液能够充分填充多孔载体的孔隙;通过减压过滤分离出载体,干燥后在惰性气氛下高温处理得到扩孔的多孔载体;然后以扩孔后的多孔作为铂基合金催化剂的载体,利用多孔作用,在还原性气氛下高温处理得到多孔载超小铂基有序合金纳米颗粒。该方法通过对多孔进行扩孔处理,使其表面孔结构对铂基合金纳米颗粒产生强作用,有效抑制高温有序化过程中铂基合金纳米颗粒的团聚长大。
  • 一种用于燃料电池有序合金催化剂及其制备方法
  • [发明专利]构筑Fe7-CN202310302225.1在审
  • 杨叶锋;唐甜甜;温仪;任高雅 - 浙江理工大学
  • 2023-03-24 - 2023-07-04 - C01G49/12
  • 本发明涉及钠离子电池领域,公开了一种构筑Fe7S8/多孔氮掺杂纳米片复合材料的方法及其应用。该方法包括:高温碳化柠檬酸盐得到具有独特多孔结构的三维框架,并以此为纳米反应器吸附铁离子,在保护气氛下,进行气相硫化,原位生长单组分过渡金属硫化物Fe7S8,得到Fe7S8/多孔氮掺杂纳米片复合材料。空间和界面的双重效应调节了复合材料反应界面,抑制了Fe7S8纳米片上的自团聚,有利于纳米粒子在骨架上均匀分散
  • 构筑febasesub

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