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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  • [实用新型]一种基于三维石墨烯的葡萄糖传感器-CN201620240112.9有效
  • 孙泰;陈前伟;魏大鹏;于乐泳;杨俊;胡云;史浩飞;杜春雷 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2016-03-25 - 2016-09-28 - G01N27/26
  • 本实用新型公开了一种基于三维石墨烯的葡萄糖传感器,由柔性衬底、工作电极、对电极、参比电极以及绝缘层构成;工作电极由碳糊导线、碳糊工作电极和工作电极功能层组成;工作电极功能层由下至上由三维石墨烯、葡萄糖氧化酶、壳聚糖和戊二醛组成;对电极由碳糊导线和碳糊对电极组成;参比电极由银导线和银/氯化银电极组成。该传感器克服了现有常规乳酸传感器的不足,能够以经济环保、简单高效及质量可控的方式制得石墨烯葡萄糖传感器,且石墨烯纳米墙丰富的三维导电网络结构和巨大的比表面积等优点有效地提升了对乳酸检测的灵敏性和实时性,同时由于采用了柔性衬底,该传感器可广泛用于医疗监护和糖尿病患者对血糖的自我管理。
  • 一种基于三维石墨葡萄糖传感器
  • [实用新型]一种三维石墨烯乳酸传感器-CN201620050298.1有效
  • 孙泰;魏大鹏;陈前伟;杨俊;于乐泳;胡云;冯华;史浩飞;杜春雷 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2016-01-19 - 2016-08-24 - G01N27/30
  • 本实用新型提供了一种三维石墨烯乳酸传感器,该传感器由柔性衬底、工作电极、对电极、参比电极以及覆盖电极表面的绝缘浆料构成;工作电极的功能层由下至上依次由三维石墨烯、乳酸氧化酶、壳聚糖和戊二醛组成,其中,三维石墨烯为具有3D结构的二维石墨烯组装体,具体为一种由石墨烯纳米片垂直分布于基底材料上的石墨烯纳米墙结构。本实用新型提供的三维石墨烯乳酸传感器克服了现有常规乳酸传感器的不足,能够以经济环保、简单高效及质量可控的方式制得石墨烯乳酸传感器,且石墨烯纳米墙丰富的三维导电网络结构和巨大的比表面积等优点有效地提升了对乳酸检测的灵敏性和实时性,同时由于采用了柔性衬底,该传感器可用于医疗卫生健康领域。
  • 一种三维石墨乳酸传感器
  • [实用新型]一种控制石墨烯晶核生长的载具-CN201620082497.0有效
  • 高翾;李占成;姜浩;史浩飞 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2016-01-28 - 2016-08-24 - C01B31/04
  • 本实用新型公开一种控制石墨烯晶核生长的载具。载具包括上盖、盒子和用于生长石墨烯的平直的金属基底,上盖上开有小孔,上盖和盒子均由石墨、石英、氮化硅或碳化硅等熔点大于1000摄氏度的耐高温材料制成;金属基底放置于盒子的底座上后金属基底与盖在盒子上的上盖下表面距离小于等于2mm。该载具的使用方法包括金属基底预处理、金属基底退火、石墨烯成核、冷却和氧化过程。本实用新型在成核阶段载具的开孔大小对反应气体的起到限流作用,可以控制石墨烯在铜箔上的成核区域和成核密度;通过开孔大小和各种生长参数控制减小石墨烯的成核密度从而实现大单晶石墨烯的制备;通过CVD管式炉控制气体比例和压强使石墨烯单晶或多晶面积长大。
  • 一种控制石墨晶核生长
  • [实用新型]一种具有压力感应的石墨烯电容式触摸屏-CN201521105015.0有效
  • 杨俊;罗伟;魏大鹏;魏兴战;史浩飞;杜春雷 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2015-12-28 - 2016-08-10 - G06F3/044
  • 一种具有压力感应的石墨烯电容式触摸屏,其结构包括盖板层、OCA光学胶层a、上层石墨烯透明导电薄膜层、下层石墨烯透明导电薄膜层、压力敏感性聚合物弹性体、OCA光学胶层b、显示模组、外围电路、接口芯片a、外围电路、接口芯片b及主控芯片。两层石墨烯透明导电薄膜层中间设有一层透明绝缘的聚合物弹性体以适应外部触控压力的变化。工作时,触控压力引起聚合物弹性体的局部形变,导致局部电容的变化,而推算出触控压力的大小。并且通过对聚合物弹性体的微纳结构化设计可提高压力感知的灵敏度。本实用新型所述石墨烯触摸屏实现了压力感应,具有可折叠、高灵敏度、轻薄、高透光率、高电导率、低成本、绿色环保的优点,为新型触控设备奠定基础。
  • 一种具有压力感应石墨电容触摸屏
  • [发明专利]一种石墨烯涂布型掺杂方法-CN201511016378.1在审
  • 姜浩;马金鑫;黄德萍;弋天宝;李朝龙;高翾;李占成;史浩飞 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2015-12-30 - 2016-06-15 - B32B9/00
  • 本发明提供一种石墨烯涂布型掺杂方法,该方法包括以下步骤:步骤一,配制掺杂涂布液;步骤二,在目标基底表面涂布掺杂液;步骤三,将带有涂布液基底加热进行聚合固化处理,形成掺杂涂层;步骤四,用去离子水浸泡掺杂涂层并烘干;步骤五,在掺杂涂层上转移覆盖石墨烯,形成由目标基底、第一掺杂涂层、石墨烯依次组成的复合结构。进一步,还可在此复合结构上重复上述步骤一至步骤四可形成第二层掺杂涂层。本发明的有益效果是:采用涂布掺杂工艺,掺杂涂层厚度均匀可控,适合大面积“卷对卷”式生产;此外,掺杂涂层本身稳定,且位于石墨烯与目标基底之间,掺杂效果稳定持久。
  • 一种石墨烯涂布型掺杂方法
  • [发明专利]一种批量多衬底制备石墨烯薄膜的方法-CN201610063713.1在审
  • 高翾;李占成;姜浩;史浩飞 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2016-01-29 - 2016-06-15 - C01B31/04
  • 本发明提供一种批量多衬底制备石墨烯薄膜的方法,该方法的步骤如下:基底高温退火,在基底上涂布碳源,固化碳源,将堆叠的金属基底放在CVD反应腔中,在分解温度下使固态碳源的碳原子重组,进行石墨烯成核,碳源分子扩散至整个金属基底上,在多衬底上形成石墨烯薄膜,对生成的石墨烯薄膜进行冷却降温,完成石墨烯薄膜的制备。本发明采用多衬底堆叠生长石墨烯薄膜,省去了批量制备石墨烯所需的夹具结构;低温生长石墨烯,减少了升降温时间和能源损耗,具有工业化优点;在生长过程中除去了现有CVD方法气体碳源和氢气的成本;可通过碳源涂布量控制石墨烯薄膜的层数。
  • 一种批量衬底制备石墨薄膜方法
  • [发明专利]一种石墨烯冷光板及其生产方法-CN201610078796.1在审
  • 钟达;邵丽;弋天宝;史浩飞 - 重庆墨希科技有限公司
  • 2016-02-04 - 2016-06-01 - H05B33/10
  • 本发明公开了一种石墨烯冷光板,包括石墨烯薄膜层,石墨烯薄膜层上设有紫外光固化胶层,紫外光固化胶层上依次设有发光层、透明绝缘层、银浆背电极和保护层。本发明还公开了一种用于如上所述的石墨烯冷光板的生产方法,包括如下步骤:1)在石墨烯薄膜层上均匀涂布紫外线固化胶层,紫外线固化胶固化后得到紫外光固化胶层;2)在紫外光固化胶层上印刷发光层,并固化;3)在发光层上印刷透明绝缘层,并固化;4)在透明绝缘层上印刷银浆背电极;5)在银浆背电极上印刷保护层。本发明的石墨烯冷光板,通过在石墨烯薄膜层上涂布紫外光固化胶层,能够保证石墨烯薄膜与发光层的均匀紧密接触,从而保证石墨烯冷光板的发光稳定性并提升发光亮度。
  • 一种石墨光板及其生产方法
  • [发明专利]一种石墨烯多层堆叠转移方法-CN201510996718.5在审
  • 姜浩;马金鑫;高翾;徐鑫;李朝龙;李占成;史浩飞 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2015-12-28 - 2016-06-01 - C01B31/04
  • 本发明涉及一种石墨烯多层堆叠转移方法,操作步骤为:步骤S01,在转移目标基底表面涂布一层弹性透明涂层;步骤S02,通过滚压方式将生长有石墨烯的铜箔与涂布弹性透明涂层的目标基底热压合;步骤S03,将得到压合结构继续通过滚压压紧,浸于电解质溶液中,同时加电鼓泡使石墨烯与铜箔分离并贴合转移到目标基底上;步骤S04,对转移石墨烯表面进行冲洗并吹干;步骤S05,重复步骤S02到步骤S04,在已转移石墨烯表面再次叠层转移石墨烯,直到所需石墨烯层数。本发明通过对石墨烯转移目标基底涂布弹性涂层改性,结合电化学鼓泡剥离方法,实现石墨烯快速完整转移,根据实际需求转移多层堆叠石墨烯,提高石墨烯电学性能均匀性和稳定性。
  • 一种石墨多层堆叠转移方法
  • [发明专利]一种石墨烯叠层复合掺杂方法-CN201511025137.3在审
  • 姜浩;马金鑫;黄德萍;弋天宝;徐鑫;高翾;李占成;史浩飞 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2015-12-30 - 2016-04-20 - C08J7/04
  • 本发明提供一种石墨烯叠层复合掺杂方法,步骤如下:步骤一,配制氧化剂涂布液;步骤二,在目标基底表面涂布氧化剂溶液,并加热干燥形成氧化剂涂层;步骤三,将涂布有氧化剂的目标基底置于密闭容器中,加热到一定温度;步骤四,将导电高分子前驱体加热气化,与载气混合通入密闭容器,小分子前驱体吸附在氧化涂层上聚合形成掺杂涂层;步骤五,用去离子水浸泡掺杂涂层并烘干;步骤六,将石墨烯转移到带有掺杂涂层的目标基底。进一步,在上述石墨烯上重复上述步骤二至步骤五形成第二掺杂涂层。本发明在目标基底表面原位形成一层厚度均匀可控的掺杂涂层,掺杂效果均匀;此外,掺杂涂层本身稳定,转移后位于石墨烯与目标基底之间,掺杂效果稳定持久。
  • 一种石墨烯叠层复合掺杂方法

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