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]生物基一维微孔-复合孔道材料及其制备方法-CN201710008668.4有效
  • 李春光;梁晨;施展;陆凤国 - 吉林大学
  • 2017-01-06 - 2019-03-01 - C01B32/05
  • 本发明的生物基一维微孔‑复合孔道材料属于超级电容器技术领域,所述生物基一维微孔‑复合孔道材料的微观形貌为管状,述生物基一维微孔‑复合孔道材料由无定型和石墨化碳组成;所述生物基一维微孔‑复合孔道材料的制备方法是,将萝藦进行碳化活化得到一维微孔‑复合孔道结构的材料。本发明的生物基一维微孔‑复合孔道材料取得了处理过程简单便捷,原料绿色廉价易得,对环境友好,电化学性能好的有益效果。所得生物基一维微孔‑复合孔道材料在超级电容器材料方面有巨大的潜力应用。
  • 生物基一维微孔复合孔道材料及其制备方法
  • [发明专利]一种双层可控正极结构锂空气电池-CN201110126568.4有效
  • 蔡克迪;蒲薇华;王诚;任建国;牧伟芳;邓长生 - 清华大学
  • 2011-05-16 - 2011-10-26 - H01M12/06
  • 本发明锂空气电池的正极为亲水布层与多孔憎水纸层双层结构,其中多孔憎水纸层是将纸通过PTFE进行强憎水处理,使其仅作为气体传输通道;而亲水布层是将布的周围涂覆上一层载合金催化剂,锂空气电池放电过程中,放电产物将沉积在布的周围,随着放电的长时间进行,放电产物会堵塞布的孔径,使得气体与电解液不能在催化剂表面形成三相界面而导致放电终止。本发明的锂空气电池没电时无需充电,只需更换亲水布层,就使得锂空气电池可以连续工作。
  • 一种双层可控正极结构空气电池
  • [发明专利]一种含轴向的纤维状多孔材料的制备方法-CN201610052550.7有效
  • 徐顺建;罗玉峰;钟炜;肖宗湖;罗永平;欧惠;吴欢文 - 新余学院
  • 2016-01-25 - 2017-11-28 - D01F9/24
  • 一种含轴向的纤维状多孔材料的制备方法,以高残率的热固性酚醛树脂为质前驱体,低沸点的乙二醇为微孔形成剂,低残率的细线为轴向模板,通过配料、浸渍、定型、固化、热解等五工序合成含轴向的纤维状多孔材料该多孔材料中的沿着纤维轴向有序分布且呈现两端高度贯通的“蜂窝煤状”,通过调整配料时的成分以及工艺参数可以大幅度地调控孔径尺寸、气孔率、密度等特征参数,其中气孔率可在40~69%之间。该方法不仅能合成有序分布的轴向进而赋予多孔材料各向异性的特性,而且可大范围地调控多孔材料的孔隙结构。
  • 一种轴向纤维状多孔材料制备方法
  • [发明专利]一种富含介或介的木质素基材料制备方法-CN201911018276.1有效
  • 吴可荆;鲁厚芳;梁斌;刘长军;刘颖颖;刘怡 - 四川大学
  • 2019-10-24 - 2021-07-02 - C01B32/05
  • 本发明公开了富含介或介的木质素基材料制备方法,富含介的木质素基材料制备方法,以木质素为成原料,以氯化钙为介模板剂;富含介的木质素基材料制备方法,以木质素为成原料,以氯化钙为介模板剂,硅球为模板剂;工艺步骤:(1)将木质素溶于水中配制成木质素溶液,然后加入氯化钙,或氯化钙和硅球形成木质素和氯化钙的混合溶液,或木质素、氯化钙和硅球的混合浆料,再经干燥形成固态坯料;(2)将固态坯料在氮气气氛下煅烧得到含氯化钙的材料,或含氯化钙和硅球的材料;(3)经清洗除去氯化钙得到富含介的木质素基材料,或除去氯化钙和硅球得到富含介的木质素基材料。
  • 一种富含木质素材料制备方法
  • [发明专利]含苯并三氮唑及其衍生物的催化剂的制备方法-CN201310636794.6有效
  • 李洲鹏;陈玥晗;刘宾虹 - 浙江大学
  • 2013-12-02 - 2014-03-05 - B01J31/22
  • 该含苯并三氮唑及其衍生物的催化剂的制备方法,包括步骤:制备含过渡金属元素与氮的材料,以及最后制得苯并三氮唑及其衍生物修饰担载过渡金属催化剂。本发明采用喷雾干燥可获得尺寸一致、分布均匀的前驱体,还可大大缩短前驱体干燥时间;通过不同温度下分阶段煅烧,的通更加通畅,孔径分布更均衡,比表面积更大;中的过渡金属元素为助催化剂,成分易调整,形成多种催化中心,适用范围广;材料中的过渡金属元素可作为储备,以弥补燃料电池或空气电池工作时过渡金属元素的流失,提高催化剂的使用寿命。
  • 三氮唑及其衍生物催化剂制备方法

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