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]一种石墨烯碳膜包裹的铜纳米丝网络的制备方法-CN201410327046.4有效
  • 蔡端俊;徐红梅;吴雅萍;林娜;郭惠章 - 厦门大学
  • 2014-07-10 - 2014-10-01 - H01B13/00
  • 一种石墨烯碳膜包裹的铜纳米丝网络的制备方法,涉及金属透明薄膜电极的制备。提供可有效改善Cu纳米丝电极的抗氧化性和光电特性的一种石墨烯碳膜包裹的铜纳米丝网络的制备方法。制作Cu纳米丝薄膜电极;在Cu箔上低温生长石墨烯;调控Cu纳米丝的真空熔点;在Cu纳米丝网络上包裹石墨烯碳膜。采用铜箔胶囊将样品密封,利用磁力杆严格控制样品的固化时间和反应时间的方法,可使得Cu纳米丝在中高温度下保持形貌稳定,并完成包裹石墨烯碳膜后的迅速降温退火处理,使得石墨烯碳膜得以在有效时间内均匀包裹在Cu纳米丝的整个侧壁表面,形成同轴型的包裹结构。
  • 一种石墨烯碳膜包裹纳米丝网制备方法
  • [发明专利]金属纳米丝透明欧姆电极的压印方法-CN201310373675.6在审
  • 彭栋梁;郭惠章;蔡端俊;刘翔 - 厦门大学
  • 2013-08-23 - 2013-12-04 - H01L33/42
  • 金属纳米丝透明欧姆电极的压印方法,涉及透明薄膜电极。将Cu纳米分散于有机溶液中;通过真空抽滤,将分散于有机溶液中的Cu纳米线沉积于滤膜上;将沉积有Cu纳米线的滤膜覆盖在基片上,并在基片背面施加压力,再揭去滤膜后,Cu纳米线薄膜即被转移到基片背面,然后在真空气氛中退火,即完成金属纳米丝透明欧姆电极的压印。所制成的金属纳米丝的透明欧姆电极,具有良好的电导率和透光性,并能与半导体器件形成良好欧姆接触,可以提高器件电注入效率及其出光效率。制作灵活,易于图案化,可以在很多不规则的区域或者超大面积上形成透明导电电极。
  • 金属纳米透明欧姆电极压印方法
  • [发明专利]一种镍离子催化合成铜纳米线的方法-CN201310172203.4有效
  • 彭栋梁;郭惠章;王来森;陈远志 - 厦门大学
  • 2013-05-10 - 2013-07-24 - B22F9/24
  • 一种镍离子催化合成铜纳米线的方法,涉及一种金属纳米线制备方法。将含镍的前驱盐和含氯的铜前驱盐溶解于含有胺基的有机溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液通入惰性气体,加热后保温,排去水和氧气后,继续加热后再保温,然后降温;将得到的溶液通过离心处理,倒去母液,清洗后干燥,即得铜纳米线。或将含镍的前驱盐和含氯的铜前驱盐溶解于含有胺基的有机溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液通入惰性气体,加热后保温,排去水和氧气后,继续加热后再保温,等待反应一段时间后,再缓慢升温至更高温度并保温;将得到的溶液施加一个外加磁场,将产物吸住,然后倒去母液,得到由铜镍合金包裹的表面残留有机物的铜纳米线,清洗干燥后即得铜纳米线。
  • 一种离子催化合成纳米方法
  • [发明专利]一种同质结SnS纳米线太阳能电池-CN201210566276.7无效
  • 岳光辉;林友道;彭栋梁;陈远志;文鑫;郭惠章;王来森 - 厦门大学
  • 2012-12-21 - 2013-03-27 - H01L31/04
  • 一种同质结SnS纳米线太阳能电池,涉及太阳能电池。设有透明氧化铟锡导电薄膜层、同质结光活化层、绝缘封闭层、背电极层和Ti/Al金属欧姆层,所述透明氧化铟锡导电薄膜层、同质结光活化层、绝缘封闭层、背电极层和Ti/Al金属欧姆层依次相叠。采用SnS纳米线阵列,通过参杂P或B的方法形成p-SnS与n-SnS构成的同质结纳米线;在SnS的空隙中填入PMMA作为绝缘层,通过丙酮的清洗使得SnS纳米线的尖端部分露出并作为引出电极,在样品表面镀上一层透明氧化铟锡导电薄膜层作为引出电极;在SnS露出的部分沉积上Ti/Al成为接触电极;在两面的引出电极上引出外接线,即得。具有较强光吸收能力和较高光电转换效率。
  • 一种同质sns纳米太阳能电池
  • [发明专利]一种电解液中镍、铁、铜的萃取分离方法-CN201110173997.7有效
  • 郭惠章;彭栋梁;王来森 - 厦门大学
  • 2011-06-24 - 2011-11-23 - C25C1/12
  • 一种电解液中镍、铁、铜的萃取分离方法,涉及一种电解液。在电解液中加入双氧水,对电解液进行预先氧化处理;在经过预先氧化处理的电解液中加入氟化铵掩蔽铁离子;采用氨水调节电解液的pH值至4~5,使用萃取剂与煤油混合溶液第1次萃取铜离子,再采用氨水调节电解液的pH值至4~5,使用萃取剂与煤油混合溶液第2次萃取铜离子,然后将萃余液用氨水调节pH值至10~11,并沉淀过滤除铁,再用萃取剂与煤油混合溶液第1次萃取镍,铜、镍被萃取而钴离子等则留在水相中;用H2SO4溶液反萃铜;用H2SO4溶液反萃镍;经过反萃取操作后,萃取剂中的金属离子完全被洗脱,完成电解液中镍、铁、铜的萃取分离。
  • 一种电解液萃取分离方法
  • [发明专利]一种单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法-CN201110165002.2无效
  • 陈远志;郭惠章;彭栋梁;陈小真;岳光辉 - 厦门大学
  • 2011-06-20 - 2011-11-02 - B22F9/24
  • 一种单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法,涉及一种金属核壳结构纳米粒子。提供一种工艺简单,可保证产物的单分散性的单分散银核-镍壳纳米粒子的制备方法及其在催化硼氢化钠水解制氢上的应用。在惰性气体的保护下,将镍的金属盐、银的金属盐、表面稳定剂、烷基胺或烷基胺与高沸点有机溶剂的混合液加入至反应容器中,使混合物均匀化,再升温至170~240℃并在此温度下保温20min~3h,得到反应产物;将所得的反应产物用有机溶剂混合液清洗,离心分离,真空干燥,最后得到单分散银核-镍壳纳米粒子。所述单分散银核-镍壳纳米粒子可用于催化硼氢化钠水解制氢反应。制备工艺简单,成本相对低廉,便于工业化生产。
  • 一种分散纳米粒子制备方法

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