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]一种碳基-多金复合纳米催化材料及其制备方法和应用-CN201910950735.3有效
  • 谢建平;范炜;武海艳;刘新星;邱冠周 - 中南大学
  • 2019-10-08 - 2021-05-07 - B01J23/889
  • 本发明公开了一种碳基‑多金复合纳米催化材料,以微生物为吸附剂,吸附多金离子后,再经碳化、活化后制备得到的含有多孔的碳基‑多金复合纳米催化材料,多金离子以多金单质和/或多金氧化物的纳米粒子的形式负载于所述碳基‑多金复合纳米催化材料的表面和微孔内。该碳基‑多金复合纳米催化材料,比表面积大、微孔丰富、金属颗粒分布均一,具有协同效应、界面效应和应变效应,适合作为催化剂使用,具有广阔的市场应用前景。本发明还公开一种碳基‑多金复合纳米催化材料的制备方法和应用,方法工艺简单、成本低廉、环境友好,采用碳基‑多金复合纳米催化材料对高浓度有机废水中有机物的催化降解效果好,稳定性强,处理效率高。
  • 一种金属复合纳米催化材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种海底多金硫化物采集方法-CN201410049886.9有效
  • 黄中华;谢雅 - 湖南工程学院
  • 2014-02-13 - 2014-05-28 - E21C50/00
  • 本发明公开了一种海底多金硫化物采集方法,该方法采用切削头对多金硫化物矿体进行一次破碎,破碎后的多金硫化物颗粒在螺旋排料槽的牵引下自动向后排料,有助于实现多金硫化物矿体的连续切削;切削头外面是圆筒形密封罩,避免了一次破碎后的多金硫化物颗粒飞溅到海水中,避免采矿过程对海底环境造成污染;密封罩的下端设计有卸料口、破碎机和料仓,用于实现多金硫化物颗粒的二次破碎,以形成直径更小的颗粒便于多金硫化物颗粒的后续输送本发明不仅能实现海底多金硫化物矿体的连续切削,避免切削后的多金硫化物颗粒飞溅到海水中,避免对海底环境造成污染,而且还可以将多金硫化物颗粒进行二次破碎,以便于后续的输送。
  • 一种海底金属硫化物采集方法
  • [发明专利]一种浮力自升式传输多金结核系统及方法-CN202111607947.5有效
  • 陈旭光;丁聪;刘学麟 - 中国海洋大学
  • 2021-12-27 - 2022-03-22 - E21C50/02
  • 本发明属于深海矿产资源开采领域,具体公开了一种浮力自升式传输多金结核系统及方法。该传输系统包括:采矿车、浮力自升式传输系统、采矿船系统;其中采矿车用于采集多金结核处理后传输至浮力自升式传输系统,浮力自升式传输系统对多金结核进一步处理后通过浮力传输至采矿船系统。方法主要包括:(1)铺设管道、(2)采矿车收集多金结核、(3)石蜡将多金结核包裹、(4)石蜡‑多金结核混合物运输、(5)分离多金结核并回收石蜡。本发明的提升系统无需动力,定量的液体石蜡与多金结核充分混合后,可以达到自身浮力大于重力的条件,大大减少了能源消耗。
  • 一种浮力传输金属结核系统方法
  • [发明专利]一种制备多金氧簇掺杂二氧化硅纳米粒子的方法-CN201010500149.8无效
  • 吴立新;赵元元;李文 - 吉林大学
  • 2010-10-09 - 2011-02-09 - B82B3/00
  • 本发明涉及化学与材料领域,具体涉及一种制备多金氧簇掺杂的二氧化硅粒子的新方法,其是通过静电作用对多金氧簇的表面进行羟基化修饰,然后经过溶胶-凝胶法将羟基化的多金氧簇引入到二氧化硅中进而开发一种制备多金氧簇掺杂二氧化硅纳米粒子的新方法通过本发明的方法得到的多金氧簇掺杂二氧化硅纳米粒子具有尺寸可控,单分散性好等特点,反应产率100%。这种方法既保证了多金氧簇的结构完整,又保护了多金氧簇的物理、化学性质。所得到的纳米材料在使用时能有效抑制多金氧簇的泄露,因此可以普遍适用于大多数的多金氧簇。
  • 一种制备金属掺杂二氧化硅纳米粒子方法
  • [发明专利]难溶多金氧酸盐配位聚合物重构的制备方法-CN200910110862.9无效
  • 王力 - 集美大学
  • 2009-01-12 - 2009-08-05 - C25B3/12
  • 本发明公开了一种难溶多金氧酸盐基配位聚合物重构的制备方法,它包括以下步骤:(1)难溶多金氧酸盐基配位聚合物的合成;(2)难溶多金氧酸盐基配位聚合物的溶解。由于本发明采用离子液体溶解难溶多金氧酸盐基配位聚合物,再通过电化学手段将多金氧酸盐配位聚合物沉积在电极上重构多金氧酸盐配位聚合物的方法,提供一种采用离子液体进行溶解难溶多金氧酸盐基配位聚合物,提高多金氧酸盐配位聚合物溶解度且电沉积的方法重构多金氧酸盐基的配位聚合物,产率高,成本低。
  • 难溶多金属氧酸盐配位聚合物重构制备方法
  • [发明专利]一种电化学还原制备石墨烯与多金氧簇复合材料的方法-CN201210230896.3无效
  • 王珊;李昊龙;吴立新 - 吉林大学
  • 2012-07-05 - 2012-10-24 - C01B31/04
  • 本发明涉及一种以多金氧簇作为电催化剂来还原氧化石墨烯并制备石墨烯与多金氧簇复合材料的方法,所制备的复合材料是具有多孔结构的粉体材料,在催化、锂离子电池和电化学电容器的电极材料等方面具有潜在的应用价值包括氧化石墨烯的制备、氧化石墨烯与多金氧簇混合液的制备、多金氧簇电化学还原氧化石墨烯、石墨烯与多金氧簇复合材料的分离处理等四个步骤。电子首先从工作电极转移到多金氧簇,多金氧簇得到电子被还原为杂多蓝;然后电子从杂多蓝传递给氧化石墨烯,使氧化石墨烯被还原,同时杂多蓝失去电子而变回初始态的多金氧簇。在还原过程中,多金氧簇可自发吸附到生成的石墨烯表面,形成石墨烯与多金氧簇复合材料。
  • 一种电化学还原制备石墨金属复合材料方法
  • [发明专利]含氟有机链接枝多金氧簇及其衍生物、制备方法及应用-CN202211647445.X在审
  • 李昊龙;赫海博 - 吉林大学
  • 2022-12-21 - 2023-04-14 - C07F7/08
  • 本发明提供了含氟有机链接枝多金氧簇及其衍生物、制备方法及应用,属于多金氧簇杂化材料技术领域。本发明利用全氟烷基三甲氧基硅烷在酸作用下,硅氧键发生水解断裂,与缺位多金氧簇的空隙位置处的W‑O键发生键合,形成W‑O‑Si键。每一个缺位多金氧簇空隙位置与两个硅烷键合,两个硅烷之间形成Si‑O‑Si键,从而实现在多金氧簇上共价接枝含氟有机分子链。本发明通过改变多金氧簇、含氟有机链以及抗衡离子等组分的种类,能够得到结构可调的多金氧簇杂化物。该杂化物结合多金氧簇和含氟有机链的特性,可以丰富有机接枝多金氧簇杂化物的结构及功能,且与全氟磺酸聚合物相容性好,可用于全氟磺酸质子交换膜改性领域。
  • 有机链接金属及其衍生物制备方法应用
  • [发明专利]一种海底多金硫化物切削头-CN201410050208.4无效
  • 谢雅;黄中华 - 湖南工程学院
  • 2014-02-13 - 2014-05-21 - E21C50/00
  • 本发明公开了一种海底多金硫化物切削头,该切削头采用多个对称布置的刀盘同时切削多金硫化物,切削头工作时,相邻布置的刀盘旋转方向相反。相邻布置的反向旋转的刀盘在切削多金硫化物矿体时将改变多金硫化物矿体的受力形式,使多金硫化物矿体更容易破碎。同时,由于多金硫化物是多孔隙脆性矿物,当多个刀盘在多金硫化物矿体上产生多个切削孔后,孔与孔之间的多金硫化物会发生自然断裂。与采用单个大尺寸刀盘相比,采用多个相邻旋转方向各异的刀盘同时切削多金硫化物矿体可以有效减小切削过程中切削头受到的阻力,在保证切削效率的同时,能够降低切削头所需的功率,并且可以减小切削过程中切削头受到的反作用力
  • 一种海底金属硫化物切削
  • [发明专利]一种多金结核典型特征模拟分析装置及方法-CN202011210165.3在审
  • 宋世豪;魏贺 - 上海奕太智能科技有限公司
  • 2020-11-03 - 2022-05-06 - G01N21/25
  • 本发明公开一种多金结核典型特征模拟分析装置,包括水槽、升降支架、水下光谱相机、水下光源、待测量多金结核以及光谱反射率重建使用的标准参照白板,所述升降支架固定水下光谱相机以及水下光源的位置;所述标准参照白板以及待测量多金结核置于水槽底部本发明开创性的设计了一种水下多金结核的模拟分析系统,通过专用的图像采集及处理系统获得数据,并建立数据库,通过对二维光谱图像进行二值化处理,计算多金结核的粒径大小、形状物理参数,建立多金结核粒径、光谱反射率数据库和多金结核物光谱图像查看器
  • 一种金属结核典型特征模拟分析装置方法

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