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]固定化漆酶及其制备方法-CN201110247183.3有效
  • 汤琳;刘媛媛;曾光明;庞娅;雷晓霞;伍梦诗;李贞;危臻 - 湖南大学
  • 2011-08-26 - 2011-12-21 - C12N11/14
  • 本发明公开了一种固定化漆酶,其以磁性为载体,漆酶通过物理吸附作用固定于磁性上,磁性的孔道内嵌入有磁性纳米颗粒,磁性上的漆酶吸附量在140mg/g以上,固定化漆酶的酶活性回收率为60%~95%;本发明相应公开了该固定化漆酶的制备方法,包括以下步骤:先准备磁性和漆酶溶液,漆酶溶液的浓度为0.3~1.0mg/ml,漆酶溶液的pH值为3.0~6.0;然后将磁性加入至漆酶溶液中,在25℃~30℃的温度下对该溶液振荡3h以上;经过后续处理得到固定化漆酶;本发明的固定化漆酶基于磁性固定漆酶,使得漆酶具有优异酶学性能;本发明的固定化漆酶的制备方法,操作简单,成本低廉。
  • 固定化漆酶及其制备方法
  • [发明专利]磁性载钴催化剂及其制备方法和应用-CN201510090844.4在审
  • 庞娅;李雪;罗琨;廖兴盛;裴习君;许第发;王丽平 - 长沙学院
  • 2015-02-28 - 2015-06-03 - B01J23/75
  • 本发明公开了一种磁性载钴催化剂及其制备方法和应用;其中磁性载钴催化剂以磁性为载体,钴离子通过等体积浸渍法固定到磁性中,钴的质量百分含量为2.5%~4.5%;其制备方法具体为:采用模板法制备磁性;在磁性中滴加超纯水,得到磁性的饱和吸水量;然后滴加饱和吸水体积的硝酸钴溶液到磁性,浸渍24h~36h得到浸渍有钴的磁性;将浸渍有钴的磁性烘干、研磨成粉末、煅烧,完成磁性载钴催化剂的制备本发明提供的磁性载钴催化剂制备方法简单,使用后用磁铁分离,可以反复利用;对偶氮染料的降解效率高,无二次污染,可用于降解偶氮染料。
  • 磁性介孔碳载钴催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]聚苯胺修饰的磁性及其制备方法和应用-CN201410474205.3有效
  • 汤晶;汤琳;杨贵德;曾光明;蔡叶;郭璞璨;王佳佳;王敬敬;谢志红 - 湖南大学
  • 2014-09-17 - 2015-01-07 - B01J20/26
  • 本发明公开了一种聚苯胺修饰的磁性及其制备方法和应用,其中聚苯胺修饰的磁性通过苯胺的氧化聚合作用使聚苯胺吸附在磁性硅的表面,磁性硅包括和磁性复合物。其制备方法具体包括以下步骤:将苯胺加入到盐酸中,通过机械搅拌缓慢地加入磁性得到磁性复合物;将磁性复合物加入到过硫酸铵与苯胺的混合溶液中,在冰浴的条件下持续搅拌10~12h得到聚苯胺修饰的磁性该聚苯胺修饰的磁性可用于吸附溶液中重金属离子,吸附完成后可用磁铁分离。本发明的聚苯胺修饰的磁性制备工艺简单,吸附剂磁性能稳定,具有环保、吸附容量大、平衡时间短且适用范围广等优点。
  • 苯胺修饰磁性介孔碳及其制备方法应用
  • [发明专利]修饰电极检测三聚氰胺的方法-CN201410008733.X有效
  • 郭卓;黄国庆;徐显峰;王泽宇 - 沈阳化工大学
  • 2014-01-09 - 2014-04-30 - G01N27/48
  • 修饰电极检测三聚氰胺的方法,涉及一种检测三聚氰胺的方法,所述方法以为修饰剂,将涂覆在玻电极表面,制得修饰电极,然后将修饰电极放入含有三聚氰胺的三氯乙酸溶液中检测;本发明以为修饰剂,把分散在乙醇中,将此悬浮液与Nafion粘合剂混合,超声分散均匀后将其滴涂在玻电极表明制成修饰电极,晾干后备用,然后将修饰电极放入含有三聚氰胺的三氯乙酸溶液中,对于三聚氰胺,修饰电极具有比碳纳米管修饰电极和裸电极更强的电催化作用
  • 介孔碳修饰电极检测三聚方法
  • [发明专利]纳米线及其制备和应用-CN201910703050.9有效
  • 李琪;郭瑞婷;麦立强;刘熊;王选朋 - 武汉理工大学
  • 2019-07-31 - 2022-11-04 - C01B32/15
  • 本发明涉及基于自刻蚀法合成纳米线及其应用,所制备的纳米线可以作为钾离子电池负极并应用于电化学能源转化,纳米线,其直径为200‑300nm,其内部有分布均匀的并互相连通,孔径~8nm,纳米线为无定形态并呈现硬的结构。本发明的有益效果是:本发明通过构筑纳米线,有效改善了热解的微结构,提高了钾存储容量和库伦效率。将纳米线作为钾离子电池负极时,测试结果表明,纳米线在钾离子存储中表现出快速的电子传输和高能量存储,是一种潜在的高效钾离子电池负极材料。
  • 介孔碳纳米及其制备应用

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