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]一种多孔的制备方法-CN201310581860.4无效
  • 黄玉安;王翼飞;赖文秋;怀旭;张可强;谭学锋 - 南京工程学院
  • 2013-11-20 - 2014-03-12 - C01B31/02
  • 发明首先用氧化剂将多孔预氧化,而后以三聚氰胺/双氰胺为前驱物,在密闭环境中采用化学气相沉积法在预氧化的多孔孔道内沉积物种,制备得到多孔;该方法解决了现有多孔制备方法中产品量不高、耗时等缺陷,所得多孔量显著提高(最高可达17%at),工艺简单、易于工业化,原料来源丰富、生产成本低,所得多孔产品性能优异,在吸附分离、催化、电极材料等领域有良好的应用前景。
  • 一种多孔制备方法
  • [发明专利]一种超级电容器用材料及其制备方法和应用-CN202010177811.4有效
  • 段培高;桑桂·奥瑞楼·迪安加 - 西安交通大学
  • 2020-03-13 - 2021-12-28 - H01G11/34
  • 本发明公开了一种超级电容器用材料及其制备方法和应用,属于超级电容器材料制备技术领域。该制备方法通过将生活污泥和助反应物质反应得到的滤液,与无灰分生物质经两次水热反应,得固体产物,再将产物与活化剂在惰性气氛下反应得到的活化产物;再将活化产物经过一定预处理,得材料经该制备方法制得的超级电容器用材料具有比表面积大、比电容高的特性。本发明还公开了该超级电容器用材料在制备超级电容器电极材料中的应用。所述超级电容器电极通过超级电容器用材料、导电乙炔黑和PVDF粘结剂混合后经压片制得。经该方法制得的超级电容器电极材料,呈现出优良的倍率性能和循环稳定性。
  • 一种超级电容器用含氮炭材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种镍钴氢氧化物/活性复合电极材料及其制备方法-CN201710403712.1有效
  • 史鸿雁;宋珊珊;张丽丽 - 大连理工大学
  • 2017-06-01 - 2019-03-05 - H01G11/30
  • 一种镍钴氢氧化物/活性复合电极材料及其制备方法,以活性作为基底,将镍钴氢氧化物负载在基底上,使其长成一种微球绒状结构,镍钴氢氧化物/活性复合电极材料呈微球绒状,比表面积大,具有优异的电化学性能步骤为:将碳源与活化剂研磨使其混合均匀得到前驱体混合物,再将前驱体混合物高温煅烧、酸洗、水洗、干燥后得活性;将活性加入乙醇水溶液中分散均匀,再加入硝酸镍、硝酸钴,调节混合液pH值,进行水热反应本发明通过简单的反应制备镍钴氢氧化物/活性复合电极材料,活化剂的选择价格低廉且不会对环境造成污染,制备工艺简单、快速、能耗低。
  • 一种氢氧化物活性炭复合电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种磷双掺杂活性的制备方法及其应用-CN202110110279.9有效
  • 金天翔;钱勇;那兵;胡少东;王凤云 - 东华理工大学
  • 2021-01-26 - 2022-06-03 - H01G11/84
  • 本发明公开了一种磷双掺杂活性的制备方法,通过二酸、二醇及磷共聚单体合成磷共聚酯;将磷共聚酯与二异氰酸酯通过扩链反应合成、磷基团共聚物,然后进行高温热解及活化,即得、磷双掺杂活性;本发明磷双掺杂活性应用于超级电容器本发明的制备可利用现有聚酯的制备设备及加工设备进行,制备工艺简单,易于大规模生产;所获得的活性可以用做超级电容器电极材料。本发明提供一种以磷共聚物为前驱体的磷共掺杂活性的制备方法及其应用,解决了目前无掺杂活性磷双掺杂活性超级电容器材料比电容较低、能量密度较低以及工作电压窗口较窄的问题。
  • 一种氮磷双掺杂活性炭制备方法及其应用
  • [发明专利]一种利用铁复合剂处理废水的方法-CN201410173535.9有效
  • 刘建勇;宋光玉;徐晓霞;林立清;储杰;罗旌焕;钱光人 - 上海大学
  • 2014-04-28 - 2014-07-30 - C02F1/461
  • 本发明公开了一种利用铁复合剂处理废水的方法,具体实施步骤如下:对一定粒径的活性与普通铁粉进行预处理,活化;调节废水的初始pH值为4~6,往反应容器内通氮气除氧;向废水中依次加入活性、铁粉其中,Fe的投加量为20~40g/L,Fe/C的质量比为2~5,废水(折合为N含量)初始浓度为50~200mg/L,反应时间为10~120min。本发明的优势在于利用铁微电解原理处理废水,解决了零价铁法对低pH的强烈需求,实现了中性条件下对硝酸盐的去除,使得废水的硝酸盐去除率可达70%以上;特别的铁、之间自发形成原电池,不需要额外能耗且价格低廉
  • 一种利用复合处理废水方法

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