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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果3615398个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种纳米颗粒镁基复合材料的制备方法-CN202210961669.1在审
  • 张剑峰;张力宇;独彪;黄林泉;朱小宁 - 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司
  • 2022-08-11 - 2022-10-28 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种纳米颗粒镁基复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米片状镁与过渡族金属在氢气气氛下进行球磨,得到镁/过渡金属复合材料;将镁/过渡金属复合材料与金属氟化物在氢气气氛下进行球磨,得到纳米颗粒镁基复合材料。本发明通过多步原位氢化球磨法制备纳米颗粒镁基复合材料,针对球磨法制备镁基材料颗粒易于团聚,难于制备纳米尺度粉末的困境,采用多步球磨法制备纳米颗粒镁基材料。过渡族金属和金属氟化物等无机盐不仅可以作为吸放催化剂,也可作为润滑剂,在球磨过程中附着在颗粒表面,抑制由于冷焊造成的颗粒团聚,本发明的材料具有良好的动力学性能、较高的容量和优良的循环性能。
  • 一种纳米颗粒复合材料制备方法
  • [发明专利]一种纳米氢氧化镍掺杂的复合材料及其制备方法-CN201710367564.2在审
  • 徐芬;吴燚鹏;孙立贤;杨侠;罗玉梅;周密;张晨晨;陆常建 - 桂林电子科技大学
  • 2017-05-23 - 2017-09-08 - C01B3/00
  • 本发明公开了一种纳米氢氧化镍掺杂的复合材料,由LiBH4、LiNH2和纳米氢氧化镍混合机械球磨制得。其中,纳米氢氧化镍由NiCl2•6H2O与NaOH与乙二胺通过水热法合成制得。复合材料的制备方法包括步骤1.纳米氢氧化镍制备和步骤2.纳米氢氧化镍掺杂的复合材料的制备。本发明的材料纳米氢氧化镍的催化作用下,经升温脱氢实验检测,其初始脱氢温度为75℃,比原材料降低了120℃;在250℃放结束,放量达到10.4%。经等温脱氢实验检测,在90℃实验时,本发明的材料15min能放出3.2wt%氢气;在150℃时,本发明的材料在15min能放出8.5wt%氢气。因此,本发明的复合材料具有优异的储放性能,制得的纳米氢氧化镍催化改善复合材料的放性能,使得其在较低温度下表现出了良好的放性能。
  • 一种纳米氢氧化掺杂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]材料纳米催化体系的制备方法-CN201010538829.9无效
  • 王平;康向东 - 中国科学院金属研究所
  • 2010-11-10 - 2012-05-23 - C01B3/06
  • 本发明涉及材料领域,具体为一种材料纳米催化体系的制备方法。本发明结合运用离子束溅射或磁控溅射技术和反弹盘技术制备催化剂纳米粒子,采用离子束溅射或磁控溅射过渡金属靶材制备过渡金属纳米粒子,采用反弹盘技术带动材料粉体做多维和/或多模式运动,完成催化剂纳米粒子与粉体材料的原位均匀表面相复合;采用球磨后处理,实现催化剂纳米粒子在材料体相的弥散均匀分布。材料纳米催化体系制备的装置包括溅射系统、纳米颗粒/粉体材料复合系统及进样/取样系统。本发明普遍适用于制备各种材料纳米催化体系。采用本发明制备的材料催化体系的性能显著优于传统金属相球磨方法所制备材料
  • 材料纳米催化体系制备方法
  • [发明专利]一种纳米复合材料及其制备方法-CN201910406372.7有效
  • 施建章;王梦华;郝瑞瑞;任盼;陈奕凯 - 西安电子科技大学
  • 2019-05-15 - 2023-04-07 - C01B3/00
  • 本发明提供一种纳米复合材料及其制备方法,具体涉及负载金属催化剂的以碳纳米管为骨架结构的二维六方氮化硼纳米复合材料及其制备方法,该材料合成步骤为:第一步,制备二维六方氮化硼纳米片;第二步,在二维六方氮化硼纳米片上负载金属催化剂;第三步,应用气相沉积法在负载催化剂的二维六方氮化硼纳米片上生长碳纳米管。本发明方法所得到的纳米复合材料有效的结合毛细管和表面吸附,是一种新型的低维高效构型,可以实现体积小、重量轻、安全及密度高,最高率可达8‑11wt%,具有比较高的机械性能,比表面积高,体系孔隙大,合成方法可靠,适合规模化生产,便于能源的推广使用,从而有效减缓温室效应和环境恶化等问题。
  • 一种纳米复合材料及其制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top