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]一种基于电荷传递模型的吡咯执行器力学仿真方法-CN202110130455.5在审
  • 刘双杰;郝永平;叶锦涛 - 沈阳理工大学
  • 2021-01-29 - 2021-04-16 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于电荷传递模型的吡咯执行器力学仿真方法,涉及吡咯执行器技术领域。包括:获取参数包括吡咯执行器的几何参数和材料属性参数;根据几何参数建立吡咯执行器的二维模型;依次建立吡咯执行器的电荷传递模型和电场模型;对吡咯执行器中三种电荷的浓度变化过程进行仿真;依次建立吡咯执行器的力学模型和多场耦合瞬态仿真模型;对吡咯执行器的多场耦合瞬态仿真模型进行超细化的网格划分,采用瞬态研究,计算出多场耦合下吡咯执行器的变形。该方法在化学场、电场和力学场耦合的条件下建立吡咯执行器的仿真模型,耦合场更全面,仿真结果更逼真,能实时仿真吡咯执行器的工作过程,揭示执行器的工作机理。
  • 一种基于电荷传递模型吡咯执行力学仿真方法
  • [发明专利]吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料及其制备方法和储能应用-CN201110362797.6有效
  • 谢一兵;杜洪秀 - 东南大学
  • 2011-11-16 - 2012-06-20 - C25B3/00
  • 一种吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料,所述的吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料包括:吡咯基体,在吡咯基体上设有呈阵列分布且两端通透的纳米孔,在纳米孔内嵌入吡咯纳米柱,吡咯纳米柱柱面与纳米孔内壁之间设有间隙采用脉冲伏安法进行调控的电聚合反应,二氧化钛纳米管、包覆在纳米管外壁面上的吡咯纳米膜和嵌入在纳米管管腔内的吡咯纳米柱复合而成的同心轴实心结构的吡咯包覆二氧化钛纳米管复合阵列材料,采用化学腐蚀溶解方法,氢氟酸完全去除二氧化钛有序纳米管模板后得到吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料。所述的吡咯纳米柱嵌纳米孔阵列材料作为超级电容器电极材料进行电化学储能应用。
  • 吡咯纳米阵列材料及其制备方法应用
  • [发明专利]碳化锆/吡咯-聚氨酯复合纤维及其制备方法和应用-CN202110428026.6有效
  • 严庆帅;辛斌杰;江燕婷;罗健;袁秀文 - 上海工程技术大学
  • 2021-04-21 - 2022-09-20 - D01F6/94
  • 本发明提供了一种碳化锆/吡咯‑聚氨酯复合纤维及其制备方法和应用,该复合纤维包括聚氨酯基体和碳化锆/吡咯复合颗粒,碳化锆/吡咯复合颗粒包括碳化锆和吡咯吡咯掺杂双(三氟甲基磺酰基)亚胺锂;制备方法包括先合成碳化锆/吡咯复合颗粒,将聚氨酯溶解在二甲基甲酰胺中并搅拌,得到聚氨酯溶液,将碳化锆/吡咯复合颗粒分散在聚氨酯溶液中,通过湿法纺丝工艺即可;本发明中的吡咯主要对近红外的光具有较强的吸收能力,而碳化锆不仅能够吸收近红外光还能够高效吸收可见光;吡咯具有光热转换功能和电热转换功能,将碳化锆/吡咯复合颗粒填充到聚氨酯纤维中,制得既具有吸光发热功能又具有通电发热功能的纤维材料。
  • 碳化吡咯聚氨酯复合纤维及其制备方法应用
  • [发明专利]吡咯纳米管嵌纳米孔阵列材料及其制备方法和储能应用-CN201110362862.5有效
  • 谢一兵;杜洪秀 - 东南大学
  • 2011-11-16 - 2012-06-27 - H01G9/042
  • 一种吡咯纳米管嵌纳米孔阵列材料,所述的吡咯纳米管嵌纳米孔阵列材料包括:吡咯基体,在吡咯基体上设有呈阵列分布且两端通透的纳米孔,在纳米孔内嵌入吡咯纳米管,吡咯纳米管外壁与纳米孔内壁之间设有间隙采用脉冲伏安法进行调控的电聚合反应方法,得到由二氧化钛纳米管、包覆在纳米管外壁面上的吡咯纳米膜和包覆在纳米管内壁面上的吡咯纳米膜复合而成的同心轴中空结构的吡咯包覆二氧化钛纳米管复合阵列材料,采用化学腐蚀溶解方法,氢氟酸完全去除二氧化钛有序纳米管模板后得到吡咯纳米管嵌纳米孔阵列材料。所述的吡咯纳米管嵌纳米孔阵列材料作为超级电容器电极材料进行电化学储能应用。
  • 吡咯纳米阵列材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料的制备方法-CN201410577144.3有效
  • 陈均;潘正凯;陶祯臻;张千峰 - 安徽工业大学
  • 2014-10-24 - 2015-01-07 - C08L79/04
  • 本发明公开了一种吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料的制备方法,属于金属防腐技术领域。该方法具体步骤如下:(1)将磷酸、吡咯加入到海泡石水分散液中搅拌,将溶有氧化剂的磷酸水溶液逐滴加入,滴加完毕后搅拌,获得纤维状吡咯/海泡石分散液;(2)将丙烯酸乳液加入到上述吡咯/海泡石分散液中,再加入硅烷水解液,搅拌,获得吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料。本发明采用原位化学氧化聚合方法将吡咯与海泡石复合制备纤维状吡咯/海泡石纳米复合材料水分散液,解决了吡咯可加工性差的问题,同时制备工艺简单、条件可控,制得的吡咯/海泡石水性纳米复合防腐材料具有优异的防腐性能
  • 一种吡咯海泡石水性纳米复合防腐材料制备方法
  • [发明专利]一种吡咯-噻吩同时合成及碳化应用的方法-CN202310068184.4在审
  • 赖晓君;赵晓桦;梁雪冰;黄诺怡;王广文 - 佛山科学技术学院
  • 2023-01-30 - 2023-05-09 - C08G61/12
  • 本发明公开了一种吡咯‑噻吩同时合成方法,首先在水溶液中将噻吩单体、表面活性剂、氯化铁、过氧化氢进行预聚合;之后加入含有表面活性剂的吡咯单体溶液,均匀混合24h后得到吡咯‑噻吩。本发明还提供一种吡咯‑噻吩催化过硫酸盐降解苯胺的方法,使吡咯‑噻吩碳化得到碳化吡咯‑噻吩,将碳化吡咯‑噻吩应用于催化过硫酸盐,并用于降解苯胺溶液,实现苯胺降解。本发明实现了应用表面活性剂在水溶液中一步合成吡咯‑噻吩,大量减少了有机溶剂和氯化铁的使用,材料制备过程简便、高效、安全,制得的吡咯‑噻吩用于催化过硫酸盐降解苯胺,苯胺降解率高,同时碳化吡咯‑噻吩对苯胺还具有一定的吸附作用
  • 一种吡咯噻吩同时合成碳化应用方法

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