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]自消毒光催化-CN202110314284.1在审
  • 马嘉佑;游俊德 - 阿列德拉公司
  • 2021-03-24 - 2021-08-10 - B01J21/06
  • 本申请公开了自消毒光催化片,其包括:具有第一侧及与第一侧相对的第二侧的基底材料;及包括主要光催化和次要光催化光催化层;其中,主要光催化包括金属氧化物光催化,次要光催化包括金属光催化,主要光催化与次要光催化的质量比在10:1到100:1之间,主要光催化在基底材料的第一侧上在分子水平与基底材料形成共价键。该自消毒光催化片可由可见光激活并针对细菌和病毒进行自消毒。本申请还公开了自消毒光催化片的生产方法。
  • 消毒光催化剂
  • [发明专利]利用光催化材料的发光二级管光催化模块-CN201480053609.3在审
  • 李东一;徐周焕;郑胜文 - 乐金华奥斯有限公司
  • 2014-09-04 - 2016-05-11 - A61L9/014
  • 本发明涉及利用光催化材料的发光二级管光催化模块,尤其是涉及发光二级管光催化模块,上述发光二级管光催化模块包括:光供给部,用于向光催化照射光,使得光催化活性化,光催化净化部,以分隔的方式形成于上述光供给部的上部,用于净化受污染的空气,以及排出部,以分隔的方式形成于上述光催化净化部的上部,用于吸入通过上述光催化净化部来净化的空气,并向外部排出;上述光催化净化部包括被上述光催化材料涂敷的陶瓷蜂窝结构体,多个光催化气孔以蜂窝形态组合上述陶瓷蜂窝结构体;上述光催化材料包括多孔性金属氧化物膜及形成于上述多孔性金属氧化物膜的表面的金属粒子。
  • 利用光催化材料发光二级光催化剂模块
  • [发明专利]光催化复合材料及其制备方法和应用-CN202011038128.9有效
  • 谢元华;吴增民;王敏 - 东北大学
  • 2020-09-28 - 2021-09-10 - B01J27/24
  • 本发明涉及一种光催化复合材料及其制备方法和应用,所述光催化复合材料包括:作为载体的第一光催化,所述第一光催化包含钨酸铋;第二光催化,所述第二光催化包含过渡金属硫化物;第三光催化,所述第三催化包含石墨相氮化碳;其中,所述第二光催化和所述第三光催化负载在所述第一光催化的表面上形成异质结构。该光催化复合材料不仅能够高效、快速的降解水中的有机污染物,而且还具有良好的稳定性和重复利用性,即多次回收利用依然会保持较好的降解效果。
  • 光催化复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]半导体光催化材料的加工工艺-CN202010229422.1在审
  • 高苑 - 高苑
  • 2019-03-13 - 2020-06-26 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种半导体光催化材料的加工工艺,该复合光催化材料包括金属铈、钒酸铋和六方氮化硼,该复合光催化材料以六方氮化硼为载体,六方氮化硼上负载有掺杂金属铈的钒酸铋;该复合光催化材料的加工工艺为:钒酸铋的制备;铈/钒酸铋复合物的制备;六方氮化硼纳米片的制备;铈/钒酸铋/六方氮化硼复合光催化的制备;该复合光催化材料中,钒酸铋光催化通过掺杂金属铈,并负载在六方氮化硼载体上,两者共同作用,大大地抑制了钒酸铋光催化光生电子和空穴的复合,从而有效延长光生电子‑空穴的寿命,提高其光催化活性;实验结果表明,本发明复合光催化材料具有很好的可见光催化性能。
  • 半导体光催化剂材料加工工艺
  • [发明专利]一种半导体光催化材料的加工工艺-CN202010229421.7在审
  • 高苑 - 高苑
  • 2019-03-13 - 2020-06-26 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种半导体光催化材料的加工工艺,该复合光催化材料包括金属铈、钒酸铋和六方氮化硼,该复合光催化材料以六方氮化硼为载体,六方氮化硼上负载有掺杂金属铈的钒酸铋;该复合光催化材料的加工工艺为:钒酸铋的制备;铈/钒酸铋复合物的制备;六方氮化硼纳米片的制备;铈/钒酸铋/六方氮化硼复合光催化的制备;该复合光催化材料中,钒酸铋光催化通过掺杂金属铈,并负载在六方氮化硼载体上,两者共同作用,大大地抑制了钒酸铋光催化光生电子和空穴的复合,从而有效延长光生电子‑空穴的寿命,提高其光催化活性;实验结果表明,本发明复合光催化材料具有很好的可见光催化性能。
  • 一种半导体光催化剂材料加工工艺

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