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]具有纳米石墨碳铆钉结构的燃料电池催化及其制备方法-CN201510566754.8有效
  • 木士春;寇宗魁;李文强;张杰;孙镕慧;孟天 - 武汉理工大学
  • 2015-09-07 - 2017-12-05 - H01M4/88
  • 本发明涉及一种具有纳米石墨碳铆钉结构的燃料电池催化及其制备方法。其是在碳载体负载金属活性组分催化中引入石墨或类石墨结构的纳米石墨碳,形成具有纳米石墨碳铆钉结构的燃料电池催化,所述纳米石墨碳铆钉结构是指具有石墨或类石墨结构的纳米石墨碳覆盖在金属颗粒表面并与负载金属颗粒的本体碳载体相结合形成的结构其可以有效抑制催化颗粒在载体表面的迁移团聚,提高催化寿命;同时在电化学环境中,催化颗粒溶解再沉积的小颗粒通常直接进入溶液中,本发明催化由于具有石墨碳铆钉结构,这些再沉积的小颗粒可进而沉积在石墨碳层上继续催化反应,并且再沉积颗粒粒径小,比表面积大,相比一般碳载金属催化具有更优异的催化活性。
  • 具有纳米石墨铆钉结构燃料电池催化剂及其制备方法
  • [发明专利]高活性纳米晶铂炭催化的制备方法-CN200810031255.9有效
  • 雷涤尘;刘汉范;杨静;冯志杰 - 郴州高鑫铂业有限公司
  • 2008-05-08 - 2008-09-24 - B01J23/42
  • 一种高活性纳米晶铂炭催化的制备方法,包括铂络合物的制备、铂络合物的吸附、还原的配制、微波还原和干燥等步骤。本发明方法制备的高活性纳米晶铂炭催化,不但解决了传统沉淀法和浸渍法铂的颗粒度和分散度难以有效控制,批次催化重复性欠佳,所制备的催化的活性组分颗粒范围宽、粒径大、分布不均匀、分散度低、稳定性差以及纳米晶铂溶胶催化不易与产物分离,使用时易团聚和重复套用次数少等问题,而且保持了与纳米晶铂溶胶催化相似的粒径分布和颗粒尺寸。本发明方法制备的高活性纳米晶铂炭催化,活性组分纳米晶铂粒分散度更好,在催化反应中表现出更高的催化活性、更好的选择性和更长的使用寿命。
  • 活性纳米晶铂炭催化剂制备方法
  • [发明专利]无定型纳米氧化物-贵金属异质结构催化的制备-CN201410464463.3有效
  • 雷自强;杨艳;刘彦琴;王伟;张哲 - 西北师范大学
  • 2014-09-12 - 2015-01-28 - B01J23/89
  • 本发明提供一种用于燃料电池阳极氧化反应的无定型纳米氧化物-贵金属异质结构催化的制备,属于催化领域。本发明先以金属盐与碳载体在质子性溶剂中超声分散,在一定的温度下反应,热处理,得到碳载纳米氧化物;再使碳载纳米氧化物与贵金属盐反应,得到异质结构催化。TEM、XRD检测表明,本发明制备的异质结构催化纳米氧化物在催化中是以无定型的形式存在,贵金属纳米粒子与纳米氧化物之间存在明显的界面,形成的异质结构是高的催化氧化活性的基础。乙醇氧化性能测试表明,本发明制备的异质结构催化表现出良好的催化氧化性和催化稳定性,其贵金属利用率高,成本低,是燃料电池阳极氧化反应的理想催化
  • 定型纳米氧化物贵金属结构催化剂制备
  • [发明专利]一种非晶态NiFeP过渡金属催化、制备方法及应用-CN202011294677.2有效
  • 王谭源;刘健云;李箐 - 华中科技大学
  • 2020-11-18 - 2021-11-19 - C25B1/04
  • 本发明公开了一种非晶态NiFeP过渡金属催化、制备方法及应用。所述催化用于海水氧或氢析出催化,所述催化包括镍铁合金基底和生长于该基底表面的NiFeP纳米棒或NiFeP纳米片。所述制备方法包括:将镍铁合金基底浸入溶解有赤磷单质的有机溶液中,并在100~250℃加热5‑7小时,在基底表面原位生成NiFeP纳米棒,洗涤后得到NiFeP纳米催化;或者,将镍铁合金基底浸入有赤磷单质的有机溶液中,并在100~250℃加热8‑10小时,在基底表面原位生成NiFeP纳米片,洗涤后得到NiFeP纳米催化。本发明通过控制非晶态NiFeP过渡金属催化的成分和表面微观形态,提升催化性能,降低过电位,解决现有用于海水电解的催化催化性能差、过电位高的技术问题。
  • 一种晶态nifep过渡金属催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种CeO2-CN202110732214.8有效
  • 李彩亭;朱有才;李珊红;赵骏刚;杜雪雨 - 湖南大学
  • 2021-06-29 - 2022-04-22 - B01J23/10
  • 本发明公开了一种CeO2纳米颗粒催化及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:将铈盐,溶剂和聚乙二醇混合,搅拌混合均匀后得到透明溶液;加入模板,浸渍、抽滤、干燥、煅烧得到CeO2纳米颗粒催化;其中,铈盐、溶剂和聚乙二醇的质量比为1~10:1~4:1。本发明中优化了CeO2纳米颗粒催化的结构,提高了CeO2纳米颗粒催化低温催化活性。通过优化催化的制备条件,实现了CeO2纳米颗粒催化,在较低温度条件下对VOCs的高效催化氧化脱除。本发明中CeO2纳米颗粒催化催化性能好,抗水性能好,稳定性达72h以上。
  • 一种ceobasesub
  • [发明专利]一种Na离子修饰的Bi纳米催化、其制备方法和应用-CN202110908909.7有效
  • 邢雨林;郑汉;耿志刚;曾杰 - 中国科学技术大学
  • 2021-08-09 - 2022-07-15 - B01J37/34
  • 本发明提供了一种Na离子修饰的Bi纳米催化的制备方法,包括以下步骤:对NaBiO3纳米材料进行电化学还原得到Na离子修饰的Bi纳米催化。本发明通过在Bi催化表面进行Na离子的修饰,促进了二氧化碳分子的活化,降低了决速步骤的反应能垒,进而提升其二氧化碳电还原性能,使得Na离子修饰的Bi纳米催化在二氧化碳电还原制备甲酸反应中展现出优异的催化性能实验结果表明,Na离子修饰的Bi纳米催化在工业级电流密度下能够高效催化二氧化碳到甲酸的转化。本发明所述的Na离子修饰的Bi纳米催化具有催化活性好、选择性高的优点。同时该催化制备工艺简单、成本低廉。
  • 一种na离子修饰bi纳米催化剂制备方法应用
  • [发明专利]一种钴配合物催化及碳纳米管/钴配合物复合催化和应用-CN201811478153.1有效
  • 夏立新;徐英明;姜毅;张谦 - 辽宁大学
  • 2018-12-05 - 2022-02-18 - C07F15/06
  • 本发明公开一种钴配合物催化及碳纳米管/钴配合物复合催化和应用。采用以具有稳定结构的分子水平钴配合物Co(salophen)为催化,通过将催化与碳纳米管复合,构成碳纳米管/分子催化(CNTs/Co(salophen))复合催化,该钴配合物催化在强酸、碱性条件下分解成相应的水/羟基络合物和游离配体,通过nafion将CNTs/Co(salophen)复合催化固定在玻碳电极上,由于nafion显弱酸性,不会改变钴配合物结构,本发明设计的复合阴极不仅大大提高了催化催化活性,而且实现了非均相催化的复合阴极在外加电压驱动下电催化还原二氧化碳。
  • 一种配合催化剂纳米复合应用

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