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]氧化锡包覆的银包铜粉及其制备方法、应用-CN202310800352.4在审
  • 代银刚;彭颖杰;高凤伟;侍昌东;赵明诗;徐晔;潘克菲;姜锴 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2023-07-03 - 2023-09-29 - B22F1/16
  • 一种氧化锡包覆的银包铜粉及其制备方法、应用。氧化锡包覆的银包铜粉的制备方法包括:将银包铜粉加入溶剂中形成银包铜溶液,所述溶剂选自异丙醇、丙酮、DMF中的至少一种或任意几种的组合;将亚锡盐或亚锡盐溶液加入银包铜溶液中形成混合溶液,其中亚锡盐溶液的溶剂选自异丙醇、丙酮、DMF中的至少一种或任意几种的组合;向混合溶液中加入去离子水,形成氧化锡包覆的银包铜粉。该方法通过溶液水解法形成表面包覆层,反应在溶液中进行,不需要昂贵的设备,成本低;并且操作工艺简单,可大规模地生产;反应时间和锡化物的浓度可控度高,方便控制包覆在银包铜外的氧化锡的厚度和致密性,使氧化锡包覆的银包铜粉具有优良的导电性和化学稳定性。
  • 氧化锡包覆银包及其制备方法应用
  • [发明专利]银包铜纳米线及其制备方法、应用-CN202310473455.4在审
  • 高凤伟;侍昌东;赵明诗;代银刚;潘克菲;姜锴;徐晔 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2023-04-27 - 2023-07-07 - B22F9/24
  • 一种银包铜纳米线及其制备方法、应用。银纳米线的制备方法包括:S1.在铜盐溶液中加入还原剂,通入惰性气体,加热至160℃~190℃,反应形成铜纳米线溶液;S2.形成铜纳米线溶液后,停止加热,待溶液降温至60℃~20℃,向溶液中加入银氨溶液,反应形成银包铜纳米线溶液。本发明无需对铜纳米线进行提纯,直接在形成的铜纳米线溶液中加入银氨溶液,在铜纳米线表面形成银包覆层,也即形成银包铜纳米线,可以避免铜纳米线在提纯过程及提纯后被氧化,提高了银包铜纳米线的性能。并且,省略了提纯步骤,无需考虑铜纳米线的保存,也不需要在形成银包复层前对被氧化的铜纳米线进行预处理,工艺简单,并可实现批量生产。
  • 银包纳米及其制备方法应用
  • [发明专利]一种生物食品垃圾加工装置-CN202210197231.0有效
  • 张东京;高凤伟;韩方凯;王海潮 - 宿州学院
  • 2022-03-01 - 2023-01-17 - C12M1/02
  • 本发明公开了一种生物食品垃圾加工装置,包括上盖和下盖,所述上盖位于下盖的上侧和下盖匹配对应设置,所述上盖和下盖的外侧均固定套设有相同的连接环,所述连接环上设有相对应的连接孔,所述下盖内设有存放筒,所述下盖内设有存放筒的卡位固定装置,所述存放筒贯穿于下盖设置,所述上盖内下侧固定连接设有电机,所述电机的输出轴贯穿于存放筒设置,所述电机的输出轴上固定连接设有多个搅拌杆,所述上盖的外上侧固定连接设有吹风机,所述吹风机的下侧固定连接设有进气管。本发明可以更好的完成对生物食品垃圾的堆肥处理操作,使存放筒的安装和拆卸更加的快速,减少工作时间,整体操作简单,实用性强。
  • 一种生物食品垃圾加工装置
  • [实用新型]一种银纳米线提纯装置-CN202222158012.X有效
  • 卞永俊;高凤伟;侍昌东;赵明诗;潘克菲;姜锴 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2022-08-16 - 2022-12-27 - B01D21/02
  • 本实用新型公开了一种银纳米线提纯装置,包括机架;处理桶、驱动件、进液管、添加管、出液管、废液管、多个阀门、高压泵、多个沉降板、转轴、多个喷头和UV探头组成的提纯机构,处理桶的顶部与进液管相连通、底部与出液、废液管相连通,若干沉降板沿竖向等间隔地套接在转轴上,转轴的顶端伸出处理桶与驱动件相连,多个喷头一一对应的朝向多个沉降板,并通过高压泵与添加管相连通,多个阀门一一对应地设在各管上;废液箱、收集箱和转移泵组成的收集机构,废液箱与废液管相连通,存储箱通过转移泵与出液管相连通;与UV探头、转移泵、高压泵、驱动件和阀门均相连的可编程控制器。本实用新型解决了如何能便捷且保质地对银纳米线进行提纯的技术问题。
  • 一种纳米提纯装置
  • [实用新型]一种带餐盘导热垫的加热岩板餐桌-CN202221634773.1有效
  • 高凤伟 - 安吉七跃家居有限公司
  • 2022-06-27 - 2022-11-11 - A47B31/02
  • 本实用新型公开了一种带餐盘导热垫的加热岩板餐桌,包括导热垫、桌板和支腿,所述支腿安装在桌板的下方,所述桌板包括底板和用于增加餐盘底部受热面积的岩板层;所述岩板层设于底板的上方;还包括用于向岩板层传递热量的加热垫,所述底板上开设有用于放置加热垫的槽;所述导热垫置于桌板和餐盘底部之间,以增加餐盘的受热面积。本餐桌采用导热快的岩板桌面,款式比玻璃加热餐桌更丰富,给消费者更多的选择。并且岩板桌面导热快,安全绝缘。岩板材质的热传导率高,使桌面升温迅速,并且岩板隔水不导电,安全性也高于金属桌面。
  • 一种带餐盘导热加热餐桌
  • [发明专利]导电结构及其制备方法和应用-CN202210979974.3在审
  • 卞永俊;高凤伟;侍昌东;潘克菲;姜锴 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2022-08-16 - 2022-11-08 - H01B13/00
  • 一种导电结构及其制备方法和应用。所述导电结构的制备方法包括:形成塑料基底;对所述塑料基底的至少一表面进行表面粗糙化处理;在进行表面粗糙化处理的至少一表面上涂布金属纳米线层;采用热压工艺使金属纳米线嵌入所述塑料基底中。本发明通过热压工艺可以去除金属纳米线表面的残留有机物,使得金属纳米线熔融焊接在一起,形成导电性能优异的金属纳米线网格结构;同时使塑料基底表面软化,但是内心仍有一定的支撑强度,将金属纳米线网络嵌入中间所述塑料基体中,形成一种复合导电结构;并且通过表面粗糙化处理,在塑料基底表面形成粗糙的凹凸层次结构,可以给金属纳米线提供锚点或压合点,结合力更强。
  • 导电结构及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纯化超细纳米线的方法-CN202210987954.0在审
  • 卞永俊;高凤伟;侍昌东;赵明诗;潘克菲;姜锴 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2022-08-17 - 2022-10-21 - B22F1/054
  • 本发明涉及一种纯化超细纳米线的方法,属于纳米材料技术领域。本发明所述的方法,以核孔膜‑切向流过滤装置为核心纯化装置,所述核孔膜‑切向流过滤装置包括多组内压式管式核孔膜组,所述核孔膜组由多根单根核孔管式膜形成,纯化方法包括以下步骤:调节超细纳米线乳液的pH,离心,取固相;将所述的固相分散在聚乙烯吡咯烷酮溶液中,离心,取液相;将所述的液相转移至核孔膜‑切向流过滤装置中,以10%‑30%的透过通量比切向流过滤,得到纯化超细纳米线。本发明通过管式核孔膜切向流过滤的方法,解决了传统切向流微滤膜纯化超细纳米线易堵塞的问题,在去除超细银纳米线乳液中的小颗粒的同时实现超细银纳米线的溶剂置换、清洗、浓缩收集。
  • 一种纯化纳米方法
  • [发明专利]金属箔及制备方法与锂电池负极和锂电池-CN202210980061.3在审
  • 高凤伟;卞永俊;侍昌东;潘克菲;姜锴;徐晔 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2022-08-16 - 2022-10-11 - H01M4/13
  • 本发明属于电池材料领域,具体涉及一种金属箔及制备方法与锂电池负极和锂电池。所述金属箔包括多根金属纳米线,所述金属箔具有所述多根金属纳米线相互交错堆叠形成的空间网络结构。制备方法包括:(1)将金属纳米线与溶剂混合,得到金属纳米线浆料;(2)将所述金属纳米线浆料涂覆在离型膜上,得到负载在离型膜上的湿膜,之后进行干燥处理,得到负载在离型膜上的干膜;(3)将所述负载在离型膜上的干膜进行辊压,并从辊压所得的复合膜中去除离型膜,得到预产品;(4)将所述预产品进行退火处理,得到金属箔。能够实现锂电池负极集流体的轻量化、减薄化,并使得锂电池具有更好的循环库伦效率和容量保持率。
  • 金属制备方法锂电池负极
  • [发明专利]铜纳米线及其制备方法与应用-CN202210892503.9在审
  • 高凤伟;卞永俊;侍昌东;潘克菲;姜锴;徐晔 - 苏州诺菲纳米科技有限公司
  • 2022-07-27 - 2022-10-11 - B22F1/054
  • 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种铜纳米线及其制备方法与应用。制备方法包括:(1)将铜源、含氯化合物、含溴化合物、保护剂、多元醇和还原剂进行混合,得到混合液;(2)将所述混合液进行合成反应,得到产物体系;(3)将所述产物体系进行分离,并对分离所得固相进行后处理,得到铜纳米线。实现合成超细铜纳米线,可在制备过程中通过控制原料中的氯溴摩尔比调控产品的线径,所制得的铜纳米线的线径可控制在12‑35nm,线长控制在10‑40μm。反应温度较低,制备工艺简单,利于大规模生产,能耗节省。
  • 纳米及其制备方法应用

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