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]一种碳化的超级电容器电极材料及其制备方法和用途-CN201710405562.8有效
  • 杜伟;鞠翔宇;王小宁;张新涛 - 烟台大学
  • 2017-06-01 - 2017-10-17 - H01G11/34
  • 本发明属于功能材料中的超级电容器电极材料制备技术领域,特别涉及一种通过碳化活性/聚苯胺复合材料制备材料作为超级电容器电极材料的方法。其特征在于碳化活性/聚苯胺复合材料制备活性复合材料的技术。采用的方法为:以芹菜为碳源制备得到的多孔活性材料,经原位聚合制备活性/聚苯胺复合材料,再次碳化活性/聚苯胺复合材料制备高性能的活性复合材料。本发明所制备的活性复合材料具有原料易得,工艺流程简单,比电容大等优点。将活性材料和活性复合材料分别制备成超级电容器电极,显示活性复合材料制备超级电容器电极材料具有很大的发展潜力。
  • 一种碳化超级电容器电极材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种二维材料及其制备方法和用途-CN201911185620.6有效
  • 申仲荣;胡艳杰;张明 - 厦门稀土材料研究所
  • 2019-11-27 - 2022-10-18 - C01B32/05
  • 本发明提供一种二维材料及其制备方法和用途,特别是提供一种通过模板法以有机小分子为原料制备二维材料的方法及其制备得到的二维材料。所述二维材料的形貌结构没有特别的限定,例如可以根据有机碳源小分子种类的不同,制备过程的温度的不同,以及后处理步骤的不同,制备得到不同形貌结构的二维材料,所述二维材料可用于锂离子电池材料、超级电容器材料、吸附材料以及纳米催化材料等领域中。所述二维材料有以下特点:1)模板层间比表面积大,可以实现二维材料的量产制备;2)插层材料可以引入不同元素,比如氮、硫、磷等元素,实现在材料的掺杂改性。
  • 一种二维材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种多孔电极材料制备方法-CN200910019348.4无效
  • 赵修松;郭培志;季倩倩;张莉丽 - 青岛大学
  • 2009-10-15 - 2010-04-21 - H01G9/058
  • 本发明属于材料制备技术领域,涉及一种以花生壳为原料制备大电容的多孔电极材料的方法,其制备的电极材料用于超级电容器和锂离子电池的制备,包括多孔制备、多孔电极制备、多孔电极测试和电池充放电性能测试等步骤,先将花生壳洗净后干燥并切块,放入碱溶液中浸泡,再放入电阻炉中进行碳化,然后经氢氟酸处理制成多孔并研磨成粉作为制备多孔电极材料备用,制得的多孔材料的表面积大且多为微孔;多孔材料制备多孔电极时,多孔电极具有在电流密度为1A/g时电容可得到近400F/g的高电容且在大电流密度下充放电多次后电容的损失率很小,具有原料己得,制备工艺简单,多孔效果好,制备的多孔电极材料性能强等优点。
  • 一种多孔电极材料制备方法
  • [发明专利]/-氮化硼复合材料制备方法-CN201010013507.2有效
  • 殷小玮;张立同;张鹏飞;成来飞;刘永胜;程瑜 - 西北工业大学
  • 2010-01-21 - 2010-07-28 - C04B35/83
  • 本发明公开了一种/-氮化硼复合材料制备方法,用于解决现有技术制备方法制备/-氮化硼复合材料断裂韧性差的技术问题,其技术方案是首先化学气相渗透法制备热解界面层,再浸渍制备碳纤维增强树脂复合材料,然后裂解制备碳纤维增强基复合材料,最后化学气相渗透制备出C/C-BN复合材料。本发明通过聚合物浸渍裂解工艺(PIP)结合化学气相渗透工艺(CVI)制备/-氮化硼复合材料,这种PIP+CVI工艺制备C/C-BN复合材料的周期由现有技术的600~800小时缩短到200~400小时
  • 氮化复合材料制备方法

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