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]一种由氧化石墨烯改性制备石墨烯复合负极材料的方法-CN201610351256.6在审
  • 李志超 - 河南田园新能源科技有限公司
  • 2016-05-18 - 2016-09-28 - H01M4/583
  • 一种由氧化石墨烯改性制备石墨烯复合负极材料的方法,包括材料A制备、沥青基纳米多孔炭材料制备及石墨烯复合负极材料制备三大过程,在材料A制备过程中使用到氧化石墨烯、纳米硅、复合催化剂、粘结剂和溶剂,在沥青基纳米多孔炭材料制备过程中使用到沥青、无水三氯化铝、无水四氯化碳和乙醇,并在沥青基纳米多孔炭材料制备过程中使用到傅‑克反应及炭化炉,在石墨烯复合负极材料制备过程中使用到材料A、沥青基纳米多孔炭材料及氢氧化钠溶液,本发明通过氧化石墨烯的改性来制备石墨烯复合负极材料,即可以提高石墨烯复合负极材料的克容量并降低其充放电过程中由于膨胀而造成的结构破坏,又可以提高石墨烯复合负极材料的结构稳定性。
  • 一种氧化石墨改性制备复合负极材料方法
  • [发明专利]一种制备梯度功能材料的方法-CN201110262455.7有效
  • 张海鸥;王超;王桂兰 - 华中科技大学
  • 2011-09-06 - 2012-02-15 - B23K9/04
  • 本发明公开了一种梯度功能材料制备方法,首先根据待制备的梯度功能材料的成分确定各参与制备材料种类,主材料使用焊丝材料,梯度成分使用金属粉末材料。两种材料无需混合,而在制造过程中确定其配比。然后在堆焊的同时进行梯度送粉,并根据需要制备的梯度功能材料中复合材料的含量实时调节送粉量,使单位时间内送丝量与送粉量的质量之比与梯度功能材料中复合材料与基材质量之比相同。整个制备过程可在无外加磁场或外加交变磁场的环境下完成,后者有助于制备过程中梯度功能材料组织性能的优化。本发明避免了传统梯度功能材料制备过程中后续处理工艺多、工艺参数控制严格的特点,操作高效简单,制备过程一次完成,适合大批量梯度功能材料零件的制造。
  • 一种制备梯度功能材料方法
  • [发明专利]一种具有高容量硅碳复合负极材料制备方法-CN201610322244.0有效
  • 李长见 - 上高县荣炭科技有限公司
  • 2016-05-17 - 2019-01-25 - H01M4/583
  • 一种具有高容量硅碳复合负极材料制备方法,包括复合材料A的制备、复合材料B的制备及硅碳复合负极材料制备三大过程,其中在复合材料A的制备过程中使用到磺化聚苯乙烯、羧酸化碳纳米管和纳米氧化硅球,在复合材料B的制备过程中使用到复合材料A和蔗糖溶液,在硅碳复合负极材料制备过程中使用到氩气炉和氩气,制备出的硅碳复合负极材料中在较大粒径的磺化聚苯乙烯缝隙中掺杂有小粒径的氧化硅,可以增大硅碳复合材料之间的接触面积和压实密度,降低硅碳复合材料的内阻。虽然在充放电过程中氧化硅得到膨胀,但球状磺化聚苯乙烯可以缓冲氧化硅的膨胀,同时磺化聚苯乙烯由于具有双键结构,可以提高电子的传输速率,并因此提高硅碳复合负极材料的倍率性能。
  • 一种具有容量复合负极材料制备方法
  • [发明专利]一种自粘附水凝胶贴片及其制备方法-CN202211719864.X在审
  • 符箐 - 山东科锐医疗用品有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-04-28 - A61F13/02
  • 本发明提供一种自粘附水凝胶贴片及其制备方法,包括制作基底,调配材料,搅拌溶清,贴片组合,贴片测试。本发明本发明提供合理的制备工艺,通过在制备过程中,经过选择材料和调配工作,方便在制备水凝胶贴片的过程中根据水凝胶贴片的使用需要以及使用环境进行材料选择工作,提高水凝胶贴片的使用范围;同时在制备过程中,通过对材料预热,对溶解后的材料进行预热后进行搅拌材料,提高材料的混合效率,方便在使用的过程中提高水凝胶贴片的使用效率的目的。
  • 一种粘附凝胶及其制备方法
  • [发明专利]一种耐高寒潮湿条件下的摩擦材料-CN202110181094.7在审
  • 赵艳晶;王瑜;张克勤;李克钧 - 沈阳梵一高铁摩擦材料技术研究院有限公司
  • 2021-02-10 - 2021-06-15 - C09K3/14
  • 本发明涉及一种耐高寒潮湿条件下的摩擦材料,所述摩擦材料制备过程中设有摩擦材料制备单元,在存储过程中摩擦材料存储单元;在运用所述摩擦材料制备闸瓦/闸片时设有闸瓦/闸片制备单元。本发明生成的材料具有在潮湿工况制动性能稳定、不影响摩擦制品使用寿命等特点,所述闸瓦/闸片制备中添加一种潮湿工况下摩擦系数的摩擦材料,该摩擦材料能够稳定潮湿环境下的摩擦材料摩擦系数,本发明对摩擦材料制备单元设有用以调节原料添加量和原料混合环境的中控模块,使摩擦材料制备过程实现智能控制;对摩擦材料存储单元设有调节存储环境的环境调节模块,使摩擦材料存储环境实现智能调节。
  • 一种高寒潮湿条件下摩擦材料
  • [发明专利]一种石墨改性制备复合负极材料的方法-CN201610348025.X在审
  • 李长见 - 河南田园新能源科技有限公司
  • 2016-05-18 - 2016-09-07 - H01M10/0525
  • 一种石墨改性制备复合负极材料的方法,包括溶液A制备、溶液B制备、溶液C制备及复合负极材料制备四大过程,其中溶液A制备过程中使用到聚合物基体、造孔剂、导电剂、无机添加剂和有机溶剂,溶液B制备过程中使用到沥青和有机溶剂,溶液C制备过程中使用到溶液A和溶液B,复合负极材料过程中使用到石墨和溶液C以及三维混料机。本发明主要通过造孔技术及掺杂改性技术来对石墨改性,可以制备出具有高容量、高比表面积及良好导电性能的复合负极材料,复合负极材料提高了在锂离子电池中的吸液保液能力、倍率性能以及循环性能,满足高比能量密度锂离子电池对负极材料的需求
  • 一种石墨改性制备复合负极材料方法
  • [发明专利]氨基金属类固体储氢材料制备方法及固体储氢材料-CN202110191237.2在审
  • 胡建江;刘晔;冯凯;姬晓隆 - 烟台大学
  • 2021-02-20 - 2021-05-07 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种氨基金属类固体储氢材料制备方法及固体储氢材料。氨基金属类固体储氢材料以LiNH2和MgH2为主要原料,通过机械球磨制备制备方法包括制备过程中质量控制工艺和活化方法。通过测定含氨基金属化合物储氢材料制备过程中原料的变化情况来准确监控制备过程,保证后续活化后得到材料的性能;在活化过程中通过确定活化温度和调控升温速度,有效避免活化时材料过热造成材料性能下降及过热带来的安全隐患利用本发明可单次制备公斤级高纯氨基金属类储氢材料物,特别适用于该类储氢材料的规模化生产和应用。
  • 氨基金属固体材料制备方法
  • [发明专利]锂离子电池用氟化石墨和碳纳米管制备负极材料的方法-CN201610322171.5在审
  • 李志超 - 河南田园新能源科技有限公司
  • 2016-05-17 - 2017-02-15 - B82Y30/00
  • 锂离子电池用氟化石墨和碳纳米管制备负极材料的方法,该方法包括氟化石墨复合体制备、碳纳米管混合浆料制备、碳纳米管包覆材料制备及由氟化石墨和碳纳米管制备负极材料四大过程,在氟化石墨复合体制备过程中使用到氟化石墨、活性炭、膨胀石墨,在碳纳米管混合浆料制备过程中使用到碳纳米管、粘结剂、溶剂,在碳纳米管包覆材料制备过程中使用到氟化石墨复合体、碳纳米管混合浆料,由氟化石墨和碳纳米管制备负极材料过程中使用到沥青、碳纳米管包覆材料,由氟化石墨和碳纳米管制备的负极材料呈核壳结构,内核为氟化石墨复合体、中间层为碳纳米管网、外壳为沥青碳化后形成的碳包覆层,提高了该负极材料的循环性能,降低了锂离子电池的制作成本。
  • 锂离子电池氟化石墨纳米制备负极材料方法
  • [发明专利]一种建筑施工用防水隔温材料制备方法-CN202211212511.0在审
  • 戚克振 - 大理大学
  • 2022-09-29 - 2022-12-27 - C09D127/12
  • 本发明涉及防水隔温材料技术领域,具体为一种建筑施工用防水隔温材料制备方法,S1:材料准备;2:初步混合;S3:添加混合;S4:隔温材料混合料的初步成型;S5:防水隔温材料制备成型;S6:检测。本发明,在制备该防水隔温材料过程中,在基础材料之上,增加了消泡剂,可以在制备过程中,对搅拌过程中产生的泡沫及时地进行处理,避免泡沫影响后续的混合过程,进而可以提高整个材料的成品质量,并且成膜助剂可以大大降低隔热浆料自身成膜过程中的表面张力,促使该防水隔热材料在后续使用的过程中,能够快速形成一个平整、光滑的涂面,避免了传统防水隔热材料在使用时容易导致墙面凹凸不平的情况出现。
  • 一种建筑施工防水材料制备方法

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