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]负极材料及其制备方法-CN202011505733.2在审
  • 张惠;李硕 - 恒大新能源技术(深圳)有限公司
  • 2020-12-18 - 2022-06-21 - H01M4/38
  • 本申请涉及二次电池技术领域,提供了一种硅负极材料及其制备方法。本申请提供的硅负极材料由硅粉和多孔基质组成,多孔基质具有孔道若干,硅粉分布于孔道。将硅粉分布于多孔基质的孔道,一方面,孔道可为硅的膨胀提供缓冲空间,有效改善硅的体积效应,提高其电化学稳定性,另一方面,一定程度上提高了硅粉的分散性,且无需引入其他成分,材料的纯度高,有利于提高材料的克容量本申请提供的制备方法包括:将基质前驱和硅粉进行混合处理,以使得硅粉附着在基质前驱的表面,获得硅复合物;将硅复合物进行扩孔处理,以使得硅复合物基质前驱体形成多孔基质并使得硅粉进入多孔基质的孔道
  • 负极材料及其制备方法
  • [发明专利]分离回收方法-CN201980016044.4有效
  • 本乡孝刚 - 日本瑞翁株式会社
  • 2019-03-25 - 2022-11-04 - C01B32/17
  • 本发明提供一种更加简便的分离回收方法,能够从陶瓷微粒状支承基材的表面被纤维状纳米结构覆盖的复合体微粒分别回收陶瓷微粒状支承基材和纤维状纳米结构。本发明的分离回收方法具有:分离工序,将复合体微粒输送至纤维状纳米结构通道的入口附近,对输送的复合体微粒赋予朝向纤维状纳米结构通道的入口流动的流体和包含与所述流体流动的方向反向的分量的外力,分离纤维状纳米结构和陶瓷微粒状支承基材,以及回收工序,通过流体的流动将分离的纤维状纳米结构向纤维状纳米结构通道的内部输送从而回收,并且将分离的陶瓷微粒状支承基材向从纤维状纳米结构通道离开的方向输送从而回收,在分离工序,对陶瓷微粒状支承基材赋予的外力比对纤维状纳米结构赋予的外力大
  • 分离回收方法
  • [发明专利]一种钛酸锂包覆硬复合材料及其制备方法-CN201710976055.X有效
  • 贺艳兵;马佳明;游从辉;李宝华;杜鸿达;康飞宇 - 清华大学深圳研究生院
  • 2017-10-19 - 2019-09-24 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种钛酸锂包覆硬复合材料,它包括硬,包覆在硬表面的钛酸锂层,以及包覆在钛酸锂表面的层;其制备方法为以含Ti化合物为原料,加入过氧化物和弱碱,搅拌,随后在搅拌水解过程引入硬,再加入适量去离子水和酒精的混合溶液用于调控纳米球的大小,同时使混合物水解,在此步骤之后引入锂源,然后加入结构导向剂使钛酸锂前驱聚集成球,得到钛酸锂/硬前驱,将钛酸锂/硬前驱放入烘箱烘干,然后再放入充满惰性气体的高温炉退火烧结,制得钛酸锂包覆硬复合材料本发明在硬表面包覆一层钛酸锂,有效地将硬的高容量和钛酸锂的快充性能相结合,原位合成,一步到位,方便快捷。
  • 一种钛酸锂包覆硬碳复合材料及其制备方法
  • [发明专利]氮化铝陶瓷粉的制备方法-CN202010352194.7在审
  • 宋锡滨;王海超;李心勇;潘光军 - 山东国瓷功能材料股份有限公司
  • 2020-04-28 - 2020-08-07 - C04B35/581
  • 本发明提供了一种氮化铝陶瓷粉的制备方法。该制备方法包括:步骤S1,将铝源和碳源在含氮气的气氛反应,得到含有氮化铝和过量碳源的半成品;步骤S2,将半成品在含氧气体中进行第一次排处理,得到初排碳粉;以及步骤S3,将初排碳粉置于回转窑、以二氧化碳为反应气体进行第二次排处理,得到氮化铝陶瓷粉成品。在采用二氧化碳排处理之前,先采用含氧气体进行第一次排,从而去除绝大部分的,然后再采用二氧化碳排处理,进而可以缩短二氧化碳排的时间,提高排效率;同时第二次排处理在回转窑中进行,使得初排碳粉的所有物料中的均可以和二氧化碳充分反应,进一步提高了排效率,更有利于工业化生产。
  • 氮化陶瓷制备方法
  • [发明专利]一种连续纤维增强/-钼复合材料的制备方法-CN201410817045.8有效
  • 张福勤;王星星;郑吉祥;刘怡;黎炳前 - 中南大学
  • 2014-12-24 - 2015-03-25 - C04B35/83
  • 本发明公开了一种连续纤维增强/-钼复合材料的制备方法,包括下述步骤:(1)将钼粉分别均匀散布在每层碳纤维网胎和碳纤维无纬布的表面,得到带有钼粉的碳纤维网胎层和碳纤维无纬布层;然后将所得带有钼粉的碳纤维网胎层和碳纤维无纬布层逐层交叉叠铺后编织,得到含钼碳纤维预制;(2)将(1)所得含钼碳纤维预制置于沉积炉内,进行热解沉积,得到带有热解的含钼的/复合材料坯,所述热解为粗糙层结构的热解,沉积热解时,控制温度为1170-1220℃;(3)将含钼的/复合材料坯置于SPS炉,升温至1750-1850℃后,施压,在压力条件下,保温、保压,得到连续纤维增强/-钼复合材料。
  • 一种连续纤维增强复合材料制备方法
  • [发明专利]一种连续纤维增强/-铌复合材料的制备方法-CN201410817777.7有效
  • 张福勤;王星星;郑吉祥;刘怡;黎炳前 - 中南大学
  • 2014-12-24 - 2016-11-23 - C22C47/14
  • 本发明一种连续纤维增强/‑铌复合材料的制备方法,包括下述步骤:(1)将铌粉分别均匀散布在每层碳纤维网胎和碳纤维无纬布的表面,得到带有铌粉的碳纤维网胎层和碳纤维无纬布层;然后将所得带有铌粉的碳纤维网胎层和碳纤维无纬布层逐层交叉叠铺后编织,得到含铌碳纤维预制;(2)将(1)所得含铌碳纤维预制置于沉积炉内,进行热解沉积,得到带有热解的含铌的/复合材料坯,所述热解为粗糙层结构的热解,沉积热解时,控制温度为1100‑1150℃;(3)步骤三将含铌的/复合材料坯置于SPS炉,升温至1670‑1720℃后,施压,在压力条件下,保温、保压,得到连续纤维增强/‑铌复合材料。
  • 一种连续纤维增强复合材料制备方法

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